重复利用瓷坩埚在红外碳硫分析仪的试验
HCS878A型高频红外碳硫分析仪测定青海省格尔木洪水河地区石墨大理岩中固定碳-论文

外特 征 吸收带 , 无 其它 气体 干扰 , 吸 收值与 气体 浓度 间 的关 系符 合 朗伯一 比尔 定 律 , 红 外 分析 的传 感 器 为 热释 电探测器 , 被测 组分 为气 体 , 探测 器 接受 道 德红 外光 能量随 c 0 2 和s ( ) 2 浓度 的增加 呈指数 衰减 , 以标
红外碳 硫 仪 由于 具 有 分 析 速 度 快 、 操作 简单 、 自动
化程 度高 等 特 点 , 已被广泛应用 于地质样 品分析、 钢铁 等领 域 。 引, 担是 各文 献 的研 究 较 简单 , 不 够 深 入 。本方 法采 用硝 酸酸 化 处 理 , 低 温 焙烧 后 以 固体 进样 、 红 外检 测方 式 , 从称样量、 助 溶 剂 的加 入 量 及 比例 等方 面进 行 了分 析 研 究 , 建 立 了高频 红 外 碳 硫
2 . 1 称 样量 的选择 称样量对试 样 的分 析过 程及 分析 结 果都 有较 大
的影 响 , 当称样量较大 时 , 燃烧时需 要加 大功率 , 测试
石 墨 的化学 成 分 是 碳 , 石 墨 中的碳 称 固定 碳 或 石墨碳 。石 墨 最 常 见 于 大 理 岩 、 片 岩 或 片 麻 岩 中, 是有 机成 因 的碳 质 物 变 质 而 成 。大 理 岩 型 石 墨 矿 呈灰 白色 , 不等 粒 变 晶结 构 , 块 状构 造 , 石 墨鳞 片沿 方解 石成 白 云石 颗 粒 问 呈 浸 染 状 分 布 石 墨 是 一 种
s u l f u r a n a l y z e r .Ma Xi n g J u a n, Fe i Fa y u a n( Te s t i n g Ce n t r e i n Th e Nu c l e a r Ge o l o g i c a l S u r v e y o f Qi n gh a i
高频红外碳硫分析仪用瓷坩埚重复利用的研究

Ke y wo r d s :h i g h一 ̄e q u e n e y I R c a r b o n& s u l p h u r d e t e mi r n a t o r ;p o r c e l a i n c uc r i b l e ;r e u s e d
Ta bl e l The c a r bo n c o n t e nt o f r e s i d ue i n r e us e d c r uc i b l e
李 环
( 苏州新锐合 金 工具股份 有 限公 司 ,江苏 苏 州 2 1 5 1 2 1 )
摘 要 :近年来,红外碳硫仪在各行业广泛应用,瓷坩埚的大量使用使分析成本提高。本文研究了高频红外碳硫分析仪川
瓷坩埚 的重复利用问题 ,试验结果 表明 :坩埚使用后空 白值非常低 ,用 于检测我公 司各 种样品 ,结果均稳定 可靠 ,说 明瓷坩 埚重 复 利 用 是 可 行 的 ,可 以节 约 5 0 % 的检 测 成 本 。
的材 质 、碳 含 量 范 围 ,进 行 了瓷 坩 埚 重 复 利 用 的 试 验 T 作 ,根 据我公司的实际需要 ,只分析试样 中的碳 ,通过 试验 ,证 明瓷
高碳 样 称 样 量 0 . 1 2— 0 . 1 4 g 。
2 结 果 与 讨 论
2 . 1 残渣 空 白检 测
二 次 坩 埚 残 渣 中碳 含 量 大 小 是 影 响 坩 埚 能 否 重 复 使 用 的 芙
第4 1卷第 4期
2 0 1 3年 2月
广
州
化
T
Vo 1 . 4l No . 4 Fe b r u a r y . 2 01 3
G u a n g z h o u C h e mi c a l I n d u s t r y
红外碳硫分析仪测量结果的不确定度评定程序2014.10

红外碳硫分析仪测量结果的不确定度评定一、 检测依据本程序对用红外碳硫分析仪测定样品中碳、硫含量的结果进行不确定度评定。
本实验室用红外碳硫分析仪测定样品中碳、硫含量的方法是完全依据GB/T 20123—2006钢铁 总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)。
二、 检测过程描述将专用陶瓷坩锅放置电子天平,待电子天平数值自动清零后,加入无油、油脂及其他污染物的样品0.3000g 左右,关上上电子天平侧门,待数值稳定后试料重量自动传送至测量软件,然后打开侧门加入1.0000g 左右钨锡助熔剂,用专用镊子将装好试料和钨锡助熔剂的陶瓷坩锅放置送样处,然后点击Page down 开始。
然后试验机自动将坩锅送入炉内加热燃烧,燃烧后气体经设备吸收进行测量。
三、 分析不确定度来源1.检测人员测量过程随机人为因素引入的测量不确定度分量;2.电子天平称量引入的标准不确定度分量;3.标准物质的定值引入的相对不确定度分量;4.由仪器的不确定度引入的标准不确定度分量。
5. 因测量对温度、湿度要求不高,在室温下对测量结果影响很小,可忽略不计。
四、 建立数学模型x y =式中: y ——未知样中被测元素的测定结果,单位:(%) ;x ——未知样中被测元素的含量读数值,单位:(%) 。
五、 分析评定各标准不确定度1. 由随机效应引入的相对不确定度分量)(1C rel w u 和)(1S rel w u在可复现的条件下对同一试样进行10次独立测量,单位:(%)测量数据如下:平均值:ci x =0.05546 (%) , si x =0.00935 (%)0.000419%)x (x 1101s )u(w 101i 2ci ci c c1=--==∑=0.00019%)x (x 1101s )u(w 101i 2si si s s1=--==∑=可得:%755.0%05546.0%000419.0)()(11===cic c rel x w u w u%03.2%00935.0%00019.0)()(11===si s s rel x w u w u2.由系统效应引入的相对不确定分量)(2C rel w u 和)(2S rel w u1) 电子天平称量引入的相对标准不确定度分量)(m u rel 的评定电子天平的分辨力为0.0001g ,天平称量引入的不确定度主要由电子天平的分辨力x δ导致,属均匀分布,故:%00966.03001.00001.029.029.0)(=⨯=⨯=m m u xrel δ。
红外碳硫分析仪检测误差分析

284宁夏共享集团股份有限公司主要生产铸铁及铸钢产品,而产品成分是否符合顾客标准是衡量一个铸件是否合格的重要指标。
我们在日常检测过程中对铸件的碳和硫元素含量的分析主要采用红外碳硫分析仪来进行检测分析,通过对红外碳硫分析仪的工作原理、操作过程、分析检测过程这几个方面进行分析,归纳总结出影响红外碳硫分析仪检测结果误差的几个原因及对应到工作中为了检测数据的准确性我们需要注意的方面。
1 实验部分1.1 主要仪器和试剂满足GB/T 20123-2006钢铁.总碳硫含量的测定.高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)。
主要仪器和分析条件:1)CS-2800红外碳硫分析仪(纳克仪器);2)实验室的温度:18-30℃,湿度<70%;3)稳压电源:220V;4)仪器重量:80kg;5)钨锡助熔剂:20~40目(无锡泰瑞达仪器科技有限公司);6)动力气:气压为0.2-0.4MPa,纯度要求为99.99%;7)助燃气:气压为0.2-0.4MPa,纯度要求为99.99%2 结果与讨论2.1 分析方法按照GB/T 20123-2006的分析方法及相同的分析条件,通过对铸铁样品碳硫成分含量的分析,得出不同因素影响下的碳硫检测结果的偏差,然后得出影响碳硫分析误差的几个原因。
2.2 碳硫红外分析仪的线性红外碳硫分析仪线性的好坏直接影响检测结果的正确性。
线性是指仪器生产厂家在仪器出厂时根据采购单位提供的检测产品的元素含量范围来对仪器进行的数据标定,通常在元素含量测定量程内由低含量到高含量通过公式平滑处理成一条直线。
如果线性不好,那么得到的待测样品的元素含量也一定是不可信的。
因此,在验收仪器时,一定要多选择几种碳硫元素含量在仪器量程范围内的不同梯度的碳硫标样进行检测分析;在日常检测分析样品之前,也要选择与待检样品含量相近的碳硫标样,来验证仪器线性是否准确可信。
2.3 校正标样的选择日常生产检测过程中,需要选择与待检样品含量相近的碳硫标样进行日常校正。
碳硫用瓷坩埚重复使用

碳硫用瓷坩埚重复使用碳硫是常见的元素,它们在许多领域中都有广泛的应用。
而瓷坩埚是一种常用的实验器材,具有耐高温、耐腐蚀等特点,因此被广泛用于高温实验中。
本文将探讨如何以碳硫为材料,使用瓷坩埚进行重复使用。
我们来了解一下碳硫的性质。
碳是一种非金属元素,具有良好的导电性和导热性,同时还能形成多种化合物,如二氧化碳和甲烷等。
硫是一种黄绿色非金属元素,具有较高的熔点和沸点,且能与许多元素形成化合物。
碳硫在自然界中广泛存在,二者的结合形式包括碳酸盐、硫酸盐等。
瓷坩埚是一种由高纯度氧化铝和矽砂等材料制成的容器。
它具有耐高温、耐腐蚀、不与大多数物质发生反应等特点,因此被广泛应用于高温实验中。
在使用瓷坩埚进行碳硫实验时,我们需要注意以下几点。
选择合适的瓷坩埚。
由于碳硫具有较高的熔点和沸点,因此在实验过程中需要承受高温环境。
我们应选择具有耐高温性能的瓷坩埚,以确保实验的顺利进行。
同时,瓷坩埚的尺寸也需要根据实验需求进行选择,以保证实验样品能够完全放入瓷坩埚中。
准备实验样品。
根据实验目的,我们可以选择不同形式的碳硫样品,如固体、液体或气体。
在将样品放入瓷坩埚之前,需要对瓷坩埚进行预处理。
首先,将瓷坩埚清洗干净,并确保表面没有杂质。
然后,将瓷坩埚放入炉中进行煅烧,以去除可能存在的水分和有机物。
接下来,进行实验操作。
将经过预处理的瓷坩埚取出,将碳硫样品放入其中。
注意,对于液体或气体样品,需要选择合适的实验条件,如温度、压力等。
在将样品放入瓷坩埚时,要避免样品溢出或溅出,以免对实验室环境造成污染或危险。
实验完成后,我们需要对瓷坩埚进行清洗和维护。
首先,将瓷坩埚中的残留物清除干净。
对于较难清洗的残留物,可以使用适当的溶剂或清洗剂进行处理。
清洗完毕后,将瓷坩埚晾干,并储存在干燥通风的地方,以防止潮湿和污染。
需要注意的是,瓷坩埚虽然耐高温性能较好,但仍然有可能在长时间高温作用下发生破裂或变形。
因此,在使用瓷坩埚时,需要控制好实验条件,避免温度突变或过高,以保护瓷坩埚的完整性。
红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析

红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析红外碳硫分析仪是用于测量物质中碳和硫含量的仪器,其测量结果可用于石油化工、冶金、化肥等行业的质量控制和工艺优化。
在实际应用中,测量结果受多种因素影响,了解这些影响因素对于正确使用和解释测量结果至关重要。
一、样品的影响1. 样品的制备样品的制备对测量结果具有重要影响。
如果样品不干净、不充分挤压、烧干不完全,将会影响结果的准确性。
在进行测量之前,样品的制备十分重要,需要确保样品的干净和充分挤压,以及烧干完全。
2. 样品的种类不同的样品,其碳硫含量也会有所不同。
含有杂质的样品会影响测量结果的准确性。
在进行测量时,需要了解并考虑样品的种类对测量结果的影响。
二、仪器的影响1. 仪器的精度红外碳硫分析仪的精度对测量结果有直接影响。
在选择和使用仪器时,需要确保仪器的精度符合要求,以及及时进行维护和校准,以保证测量结果的准确性。
2. 仪器的稳定性仪器的稳定性也是影响测量结果的重要因素之一。
如果仪器的稳定性不佳,测量结果可能会出现偏差。
在使用仪器时,需要确保其稳定性,并及时调整和校准,以确保测量结果的准确性。
三、环境的影响1. 温度和湿度环境的温度和湿度对测量结果会产生一定的影响。
温度和湿度的变化会影响仪器的测量精度和稳定性,从而影响测量结果的准确性。
在进行测量时,需要确保环境的温度和湿度稳定,并及时进行调整。
红外碳硫分析仪测量结果受多种因素影响,包括样品的影响、仪器的影响和环境的影响。
了解这些影响因素对于正确使用和解释测量结果至关重要。
在进行测量时,需要对这些影响因素充分考虑,并及时进行调整和校准,以保证测量结果的准确性。
需要对样品的制备、仪器的选择和使用、以及环境的控制进行严格要求,以确保测量结果的准确性和可靠性。
【2000】The influence factors analysis of measurement results of infrared carbon-sulfur analyzerThe infrared carbon-sulfur analyzer is an instrument used to measure the content of carbon and sulfur in substances. Its measurement results can be used for quality control and process optimization in industries such as petrochemical, metallurgy, and fertilizer. However, in practical applications, the measurement results are affected by various factors. It is important to understand these influencing factors for correct use and interpretation of the measurement results.I. Sample influences。
红外碳硫仪操作规程

CS-8800型红外碳硫分析仪操作规程
1.打开计算机显示器电源,打开计算机主机电源,进入WINXP操作系统。
2.双击桌面上“CS-8800型”,输入密码。
3.打开检测电源。
等待池电压,有信号跳动稳定至最后两位数字跳动,即可;然后打
开高频感应燃烧炉开关。
4.打开氧气阀门,调节左表压力约为0. 3Mpa,调节载氧压力0.08MPa,顶氧1.2MPa
和分析气流量在3.5MPa规定范围。
5.打开电子天平电源,使之稳定至零,放入处理好的瓷坩埚,重量归零,称样,加入
助熔剂,将样品重量输入计算机。
6.用镊子夹出坩埚出摇匀后放入瓷坩埚托,按升炉按钮,按“开始分析”。
7.每天分析样品前,先分析三个废样,然后先用标样校准仪器,使标样分析结果与标
定值接近;若标样分析结果与标定值有差异,取两次结果接近的数据,进行校正,选择后输入标准样品的含量,确定后就产生新的校正系数,自动储存后,即可进行试样分析,求出校正值后,再分析试样。
8.定期检查仪器是否漏气:打开《开关诊断》,顺序打开1、2、3、5、6阀,然后按Esc
键关闭,检查载氧压力表是否下降。
9.定期对过滤网进行清扫:打开高频炉,将气缸降下,将炉头前罩卸下,关闭氧气,
关闭高频炉电源及稳压器电源,将炉头拆下,取出过滤网清扫。
10.据空气潮湿程度定期更换干燥剂。
11.分析结束后,整理完毕现场,关闭计算机和感应炉开关,方可离开。
12.红外碳硫分析仪应由专人定期维护和保养,并建立维护和保养记录。
HCS系列高频红外碳硫分析仪测定铜铅锌矿石中的硫

1前 言
2 . 1 仪 器与 试剂
收 池 的灵 敏 度 有 影 响 。参 考 大 量 文献 , 并 通 过 多 次
测试结果表明 , 其他条件不变 , 称样量取 0 . 3 0 0 0 g 左 ( 1 )8 7 8 A型 H C S 系列高频红外碳 硫分析仪 ( 分 右时, 测定 结 果最佳 。 析系统 8 . 5 ) , 四川旌科仪器制造公司。
( 2 ) 梅特 勒一 托 利多 电子天平 : 型号 ME 1 0 4 E, 精 度
0. 0 001 g。
2 . 5 . 2助 溶 剂 的 选 择
在碳硫分析 中 , 助 溶 剂 是 必 不 可 少 的 。加 入 一
( 3 ) 陶瓷坩埚 : 在马弗炉 中于 1 2 0 0℃灼烧 4 h , 冷
1 4 6
张世文 : H C S 系列高频红外碳硫分析仪测定铜铅锌矿石中的硫
增刊 1
证 样 品充 分燃 烧 , 通常以0 . 3 5 g 左右纯铁衬底 , 样品 均 匀覆 盖其 上 , 最 后再 均匀 覆盖 1 . 8 g 左 右 的钨粒 。 2 . 5 . 3氧 气的净化
2 0 1 4 焦
新 疆 有 色 金 属
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H C S 系列高频红外碳硫分析仪测定铜铅锌矿石中的硫
张世 文
( 新疆维吾 尔自治区有色地勘局测试 中心 乌鲁木 齐 8 3 0 0 2 6 )
摘 要 关 键 词 利用高频 红外碳硫仪对 铜矿 、 锌矿 、 铅矿 以及铜铅 锌矿 中硫含量 的测定进行 了研 究和讨论 , 采用纯 铁 、 样品 、 钨粒 的添 加顺 高频红外碳硫仪 硫分 析 铜铅 锌矿石 助溶剂
序对 方法的精密度 、 检 出限以及准确度进行 实验 , 并与铜铅锌矿石 中硫含量 的传统化学分析方法进行 了比对试验 , 取得 了较好的结果 。
HCS-140型红外碳硫分析仪使用维护和保养规程

HCS-140型红外碳硫分析仪使用、维护和保养规程(ISO9001-2015)1.0技术参数1.1 C、S测量范围:C:(0-10)%,S(0-1.0)% 样品称重:0.2-0.5g1.2重复性: 碳 RSD≤0.5% 硫 RSD≤1.5%1.3天平称量范围:0.001g-100g1.4分析时间:30s-60s.2.0使用方法2.1开稳压器、微机及主机,运行一小时以上。
2.2 打开氧气瓶总阀门,调节减压阀出口压力为0.350.40MPa。
2.3开天平,开高频炉预热10~15分钟以上。
2.4 用鼠标单击分析软件工具按钮“通道”进入提取分析通道对话框,根据试样类型和含量选择分析通道。
2.5 将坩埚置于天平上自动去皮后,显示0.0000,称取试样,按“回车”或点击“重量”输入计算机,加入助熔剂。
2.6将坩埚放在坩埚托上,按“page down”或点击“分析”或“分析控制”中的“开始分析”,进入分析程序分析完毕,显示屏显示碳硫分析结果。
2.7 工作结束后,关机的顺序原则上与开机的相反。
即先关高频炉→气-→天平-→主机→微机→稳压器。
最后关总电源。
3.0注意事项3.1坩埚为陶瓷材料,易吸水,本身具有碳、硫空白。
使用前必须在马弗炉中于1200℃灼烧4小时,冷却后取出置于干燥器中保存,干燥器口、盖密封处不得涂油脂之类的物质,以免污染坩埚。
坩埚碳、硫空白较低且较稳定时,对于常量碳硫的分析,可以不进行灼烧处理。
但必须在烘箱中于105℃烘2~3小时以除去水分,冷却后同样置干燥器中保存。
3.2对于含结晶水或易吸潮的粉末类样品(例如矿石、铁合金等),同样需进行烘干处理,然后保存在干燥器中。
3.3样品的称样量通常为0.4g,最大称样量为1g。
3.4启动“分析”键后,若分析程序不运行可能是机内列重量(样品重量未输入计算机);3.5操作过程中若出现“死机”(即按任何键都不起作用,计算机不工作)现象,可关机再开,计算机即可恢复工作。
高频红外碳硫仪 的检测方法

高频红外碳硫仪的检测方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!标题:高频红外碳硫仪的检测方法详解一、引言高频红外碳硫仪,作为现代实验室中常用的分析仪器,主要用于测定材料中的碳和硫元素的含量。
红外碳硫仪操作步骤

红外碳硫仪操作步骤
1.打开氧气,控制输出流量为0.08MP.
2.打开电脑,双击桌面碳硫仪图标,出现分析软件画面.
3.打开各仪器电源,使仪器预热30分钟.
4.取出铜坩埚,依次放入硅钼粉(约0.3克),锡粒(约0.3克).
5.用电子天平称好样品.点击“键入重量”或者“F6”注:钢大约0.5
克,铸铁大约0.2克.
6.把称好的样品放入坩埚,再放入适量纯铁助溶剂,放入炉体上,合上
炉体.
7.点击“开始分析”或者“F1”.
8.定标:在连续做完3-4个标样后,点击“校正系数”,选择3个分析
结果比较接近的数据,点击“碳值校正”弹出对话框,输入碳的标准值, “确定”,然后,再依次选择硫的分析数据,也是3个,点击“硫值校正”弹出对话框,输入硫的标准值, “确定”,再点击“保存校正”.。
红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析

红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析
红外碳硫分析仪是一种用于测量样品中的碳和硫含量的仪器。
在实际应用中,测量结
果可能会受到多种因素的影响。
本文将从样品性质、仪器状况、操作技术等方面进行分
析。
样品性质对红外碳硫分析仪的测量结果有重要影响。
不同样品的物理和化学性质差异
很大,这些差异会直接影响仪器的测量效果。
样品的颜色、形状、密度等特性会影响光学
传导和反射的效果,进而影响测量结果的准确性。
不同样品的燃烧特性也会带来测量误差。
对于易燃样品,如油脂、胶体物质等,可能在燃烧过程中产生其他物质,进而影响测量结果。
操作技术是影响测量结果的关键因素之一。
操作人员的经验、技巧和注意事项都会对
测量结果产生重要影响。
在将样品放入仪器前,应注意样品的加热温度和时间,过高或过
低的温度会影响样品的燃烧效果,从而造成测量结果的偏差。
还需确保取样和样品燃烧过
程的精度和一致性,以避免系统误差。
影响红外碳硫分析仪测量结果的因素主要包括样品性质、仪器状况和操作技术。
在测
量过程中,应注意对这些因素进行充分的考虑和控制,以确保测量结果的准确性和可靠
性。
红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析

红外碳硫分析仪测量结果影响因素分析
红外碳硫分析仪是一种用于检测物质中碳和硫含量的仪器,它采用红外吸收技术,可以快速、准确地测量样品中的碳和硫含量。
在工业生产和科研领域中,红外碳硫分析仪被广泛应用,但是在实际使用过程中,测量结果受到多种因素的影响。
下面将对红外碳硫分析仪测量结果的影响因素进行分析。
样品的制备对测量结果有着重要的影响。
样品的制备过程需要严格控制,以确保样品的均匀性和代表性。
如果样品制备不当,可能导致测量结果误差较大。
样品的粒度、含水量等因素也会影响测量结果,因此在进行样品制备时,需要严格按照标准操作程序进行,以确保测量结果的准确性和可靠性。
环境条件也对测量结果有一定影响。
在进行红外碳硫分析时,需要确保实验室的温度和湿度稳定,避免外部条件对测量结果的影响。
实验室中的气氛成分也可能对测量结果产生影响,因此需要确保实验室中的气氛成分符合要求,以确保测量结果的准确性。
样品的存储和处理也会对测量结果产生影响。
如果样品在存储和处理过程中受到污染或者变质,可能会导致测量结果的准确性受到影响。
因此在进行样品的存储和处理时,需要注意避免样品受到污染或者变质,以确保测量结果的准确性。
红外碳硫分析仪测量结果的准确性受到多种因素的影响,包括样品制备、仪器的使用和维护、环境条件、样品的存储和处理等。
在使用红外碳硫分析仪进行测量时,需要严格控制这些影响因素,以确保测量结果的准确性和可靠性。
只有在严格控制这些影响因素的前提下,才能获得准确的碳和硫含量测量结果,为工业生产和科研实验提供可靠的数据支持。
德凯HCS-140G红外碳硫分析仪操作规程

德凯HCS-140G红外碳硫分析仪操作规程HCS-140型红外碳硫分析仪操作规程一、分析条件设定1.分析气(氧气)纯度应不低于99.9%,工作压力0. 35~0.6Mpa MPa2.氧气瓶总压力不低于3Mpa,炉头压力0.08 MPa ,系统压力通过调整仪器背面的油水分离器和仪器内部定值器调整在0.20Mpa左右。
3.吹氧流量1.0--2.0 l/min 分析气流量(以安装时数值为准)4.吹氧时间15s~30s一般设置在20S。
5.最短分析时间20s,最长分析时间50s。
碳通道截止电平5~6,硫通道截止电平6~7。
6.样品称重0.1g~0.5g。
以高含量少称高含量多称为原则,并且称样量尽可能接近。
7.钨粒1.5 g左右。
8.坩埚在马弗炉中灼烧至1100℃后保温4小时自然冷却,置于干燥器中备用二、仪器试运行1.仪器通电、通气2.红外检测主机开机稳定一小时左右,(视情况可适当缩短预热时间,如气温高,吹氧几次,走空白等操作),高频炉预热10分钟3.清除石英燃烧管及炉头过滤网灰尘4.检查试剂并更换5.密码为:1111:0.08MPa。
再点0.5g 某标样,再均匀覆盖1.5g左右钨粒,按升降气阀坩埚托下降,用坩埚钳把坩埚置石英坩埚托上, 按升降气阀坩埚托上升,炉头合上,按动分析(Pagedown)键。
试运行,观察CO2及SO2释放曲线(基本呈正态分布型为正常),重复数次。
8.待试运行正常,分析过程正常,分析结果稳定,可正式开始测试数据。
三、数据测试1、取高硫样品连续分析数次,使硫结果稳定(因硫有吸附现象)。
2.取与被测试样基体一致的标样(含量高于被测试样),重复测定数次,进入自动校正菜单,取二至三个重复性好的数据,校正系数。
特别注意校正过程严格按照说明书规定的步骤进行。
3.在校好的系数下测试未知样品,重复二次取平均值报数。
四、结束工作1.关闭气源2.关闭高频炉3.将工作台整理干净五、注意事项1.炉头过滤网及石英燃烧管应及时刷灰2.坩埚托托盘有灰应马上清除,否则时间长了会堵塞进氧口3.接天平或打印机时应先关计算机4.启动计算机之前应先关掉高频炉电源5.用坩埚钳把坩埚置于石英坩埚托上时,坩埚与坩埚托位置应保持垂直,否则坩埚上升时会顶坏石英燃烧管6、碳、硫电压值一般调节在1.5伏左右,若碳硫电压值过高达到2.0伏,则溢出,分析屏上显示为0,分析结果为0。
红外碳硫分析仪测定耐火材料中碳化硅的含量

红外碳硫分析仪测定耐火材料中碳化硅的含量钱利敏【摘要】采用红外碳硫仪测定耐火材料中碳化硅的含量,选用多元助熔剂(LHDY01),缩短了操作时间,测定结果的相对标准偏差小于1.0%(n=8)。
用该方法对两种碳化硅耐火材料样品进行测定,测定结果分别为16.16%,15.64%,与化学法测定结果(15.99%,15.38%)相符合。
该方法的精确度满足化学分析要求。
%The silicon content of refractories containing silicon-carbide was determined by infrared carbon-sulfur analyzer. Multiple fulx (LHDY01) was used to shorten the operation time and reduce the analysis error. The relative standard deviation of determination results was less than1.0%(n=8). Two samples were detected by this method, the results were 16.16%,15.64%, which were consistent with those (15.99%,15.38%) detected by chemical method. Precision and accuracy of the method can meet the requirement of chemical analysis.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】2页(P71-72)【关键词】红外碳硫仪;多元助熔剂;碳化硅含量;耐火材料【作者】钱利敏【作者单位】江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心,江苏宜兴 214205【正文语种】中文【中图分类】O657.99碳化硅耐火材料具有优良的高温性能,广泛用于化工、冶金、能源、机械、建材等领域。
利用高频红外碳硫分析仪测定地质样品中碳、硫成分

摘要:碳与硫是地质测量中检查的两个常规项目,传统的测量方法检测速度慢、操作繁琐,难以满足大批量样品的测量与分析。
在地质勘探水平的发展之下,国土资源调查对地质样品的测量提出了比以往更高的要求,使用高频红外碳硫分析仪来测定地质样品中的碳与硫具有操作简便、稳定性高等优势,使用该种方法能够一天中可以测定100个左右的样品,可以满足国土资源调查与区域化探扫描的需求,本文主要利用实验法分析利用高频红外碳硫分析仪测定地质样品中碳、硫成分的方法与注意事项。
关键词:高频红外碳硫分析仪地质样品碳、硫成分测定碳与硫在自然界的分布十分的广泛,也是地质测量中检查的两个常规项目,在测量地质样品中的碳与硫时常常使用非水滴定法、气体体积法、重量法、燃烧-容量法等测量方式,这几种操作方式检测速度慢、操作繁琐,难以满足大批量样品的测量与分析。
在地质勘探水平的发展之下,国土资源调查对地质样品的测量提出了比以往更高的要求,因此,必须要探索一种准确、灵敏、成本低廉、精确度高的测量碳与硫的方法。
在测量方式的发展之下,新型高频红外碳硫分析仪出现,该种方式能够对固体进行红外检测,不需要进行液体的转化就可以直接测定出钢铁样品中的碳、硫成分,这样既能够简化操作流程,也能够降低测定成本,目前,已经广泛的使用在钢铁行业的测量之中,如果能够将其应用在地质样品的测量之中,就可以极大的简化测量程序。
高频红外碳硫分析仪测定碳、硫的原理就是在富氧条件下利用高频感应进行加热,将释放出的碳与硫转化为CO2与SO2气体,并在4.26μm与7.40μm吸收带,即利用红外来检测出样品中的碳与硫。
考虑到多数地质样品都是低电磁物质,在燃烧过程中难以产生理想的电磁感应涡流,因此,碳与硫的释放也较为困难,同时,地质样品中需要还原的物质相对较多,这就会对硫的充分氧化产生不良影响,影响测定结果的准确性。
下面就针对以上的问题对高频红外碳硫分析仪测定地质样品中碳与硫的方法进行深入的分析。
(395-97)碳硫分析仪标准

MV_RR_CNG_0082 定碳定硫分析仪检定规程1. 定碳定硫分析仪检定规程说明编号JJG395-1997名称(中文)定碳定硫分析仪检定规程(英文)Verification Regulation For Carbon-Sulfur Analyzer归口单位上海市技术监督局起草单位上海市计量测试技术研究院江苏省计量测试技术研究所主要起草人任淑贞(上海市计量测试技术研究院)批准日期 1997年9月1日实施日期 1998年3月1日替代规程号适用范围本规程适用于新制造、使用中和修理后高频炉红外碳硫分析仪的检定。
主要技术要求1 外观与通电检查2 示值误差3 重复性(相对标准偏差) C:≤1.0%S:≤4.0%4 分析时间≤1 min5 称量稳定性≤0.002g是否分级 否检定周期(年) 2附录数目 2出版单位中国计量出版社检定用标准物质相关技术文件备注2. 定碳定硫分析仪检定规程摘要一概述红外碳硫分析仪(以下简称仪器)主要用于测定金属、矿石、陶瓷等物质中所含碳及硫成份的含量,其原理是将一定重量的样品加助熔剂后在高频炉中高温加热燃烧,使样品中的碳、硫与氧气反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,在载气的带动下经过气路处理系统进入二氧化碳和二氧化硫的检测室,利用二氧化碳和二氧化硫分别在4260nm及7400nm处,具有很强的特征吸收这一特性,通过测量气体吸收光强分析二氧化碳和二氧化硫的含量,从而得到样品中碳、硫成份的百分含量。
仪器的工作原理框图如下:二技术要求1 外观与通电检查1.1 仪器应有下列标志:仪器名称、型号、制造厂名、制造计量器具许可证标志及编号、制造日期和仪器的编号。
1.2 仪器外观不应有影响仪器正常工作的机械损伤。
1.3 仪器的各紧固件和电缆接插件均应紧固,插接良好。
各功能键应完好,工作正常。
1.4 仪器的指示表盘刻度及字体要清晰,数字显示完整。
2 示值误差对不同测量范围,其测得的平均值与标准值之差(称示值误差)不得超过表1规定。
高频红外碳硫分析仪操作规程

高频红外碳硫分析仪操作规程1、提一前60分钟开电源(首先打开计算机电源,点击程序软件,然后开检测部分电源)。
分析样品前打开高频炉电源(此时应无板流、栅流指示,无顶氧、分析气指示)。
分析样品前打开氧气总阀,并观察总阀的压力,瓶内压力不能小于2Mp,输出压力不小于0.2Mp。
2、在分析样品前观察池电压有无变化,只有池电压变化的情况下才能进行常规分析(范围在士10~20个字节〕。
3、分析样品对必须输入该样品的重量,否则不能进行常规分析。
4、在分析样品过程中应观察,载氧(为0.08Mp,顶氧为1, 2~1. 5L/分〕,分析气(为3.5L/分左右),板流(在0.2~0.6A,栅流(在70一1 50Ma)。
5、分析样品前,需做2到3.只高硫废样,6、在分祈试样前应用国家参比物质(标样)校正仪器,此参比物质(标样)最少做两只,重复性好即可选择校正直接点击“系数校正”,高碳、低碳分开校正。
7、当分析样品达到10只时界面跳出提醒清扫对话框:,洁扫后必须点击“退出”(在正常界面上出现任何对话框都必须退出后才能分析〕8、当需要看分析结果时可点击“结果统计”或“校正系数,查看过去的数据点击“盘存取显”输入要查看数据的日期或点击“结果处理”内“选择取盘”。
9、如要打印测试报告:首先进入“系统功能,点击“接打印机”点击“结果处理”点击“打印测试报告”,输入要打印报告的日期,选择要出报告的数扮,一份报告可出10个数据结果。
10、关机:降炉取出瓷柑锅,清扫石英管。
关闭氧气总阀,松开氧气调节螺杆,按降炉(一次)。
关闭高频电源开关,退出应用程序,关闭计算机,关闭检测视电源,关闭电源空气开关高频红外碳硫分析仪注意事项1、累计分析300只样品需清扫一次金属过滤网(先烘干,再用钢丝刷清扫)累计一分析1000只样品应用超声波清洗金属过滤网(具休方法见说明书),2、当干燥剂有部分深褐色颗粒变红色时必须更换,否则影响碳硫含量。
3、清扫管道,更换棉花都应检查有无漏气现象。
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标准偏差 S RSD/% 0.000228 5.35
0.000209 4.89
S/% 0.028585 0.030202 0.028657 0.029121 0.029345 0.029858 0.029628 0.030104 0.028812 0.028945
平均值 /% 0.029182
0.029469
标准偏差 S RSD/% 0.000652 2.24
0.000567 1.92
由表 3中数据可以看出:使用新坩埚和二次重 复使用坩埚测定同一试样中碳、硫含量的结果值稳 定性好,准确性高。二次重复使用坩埚的底部金属
表 2 新坩埚和多次重复使用坩埚残渣中碳、硫空白值结果(n=5)
C/% 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
RSD/% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84
中 国 锰 业
第 37卷
由表 1~2中数据可以看出:新坩埚和重复使用 坩埚残渣中碳含量空白值为 0,说明超低碳瓷坩埚 中碳含量几乎为 0,且测定前的坩埚处理条件最优。 新坩埚和重复使用坩埚残渣中硫含量空白值稳定性 好、精确度高,中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿 分公司检测中心(以下简称为:检测中心)要求精确 至小数点后 3位,其碳空白值即为 0,硫空白值为 0.001%,符合检测要求。坩埚有助溶剂的加入,经 过一次高温彻底燃烧,空白值接近 0,有利于进行下
坩埚使用条件 新坩埚
二次重复使用坩埚
表 3 新坩埚和二次重复使用坩埚测定同一试样中碳、硫含量结果
C/% 0.004412 0.004328 0.004512 0.004052 0.003989 0.003976 0.004515 0.004231 0.004411 0.004189
平均值 /% 0.004259
S/% 0.000981 0.000731 0.000676 0.000788 0.001002
—
平均值 /% 0.000836 0.000801
标准偏差 S RSD/% 0.00014791 17.70 0.000110459 13.79
坩埚使用条件 新坩埚
二次重复使用坩埚 三次重复使用坩埚 四次重复使用坩埚 五次重复使用坩埚
第 37卷第 4期
中 国 锰 业
2019年 8月
CHINA′SMANGANESEINDUSTRY
Vol.37No.4 Aug.2019
重复利用瓷坩埚在红外碳硫分析仪的试验
黄 忠,陈家连,卢 燕,陆青艳,许英鹏
(中信大锰矿业有限责任公司 大新锰矿分公司,广西 崇左 532315)
1 试验设施和条件
CS3000红外 碳 硫 分 析 仪;梅 特 勒—托 利 多 电 子天平(精度 0.1mg);分析气:医用氧≥99.5%;助 溶剂:金属钨粒,425mm(40目);电解金属锰试样
(C≤0.03%,S≤0.05%);超低碳瓷坩埚 (CD型, 25mm×25mm)(以下简称为:坩埚),于 800℃以上 的高温马弗炉中灼烧 6h,在炉中随炉冷却过夜,取 出置于干燥器中冷至室温备用。
摘 要:利用红外碳硫分析仪使用情况和检测试样的特性以及碳、硫含量范围,进行瓷坩埚重复利 用的试验。试验证明:使用过的瓷坩埚残渣空白值满足于分析检测要求,用于测定样品分析,结果 稳定性好、准确性高。在一定的检测条件下,瓷坩埚的重复利用是可行的。从经济角度考虑,瓷坩 埚的重复利用,可实现节能降耗的目的,大大降低检测成本。 关键词:重复利用;瓷坩埚;红外碳硫分析仪
中图分类号:TF701.3 文献标识码:B doi:10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2019.04.018
红外吸收法 是 [13] 一种快速有效的分析手段。 近年来,红 外 碳 硫 分 析 仪[4]技 术 日 趋 成 熟,被 广 泛 应用于钢铁、材料、矿石等碳、硫含量的测定,其具有 操作简便、分析速度快、测量范围宽、分析结果准确 可靠等特点,给检验分析人员带来了极大方便。从 实际情况 来 看,瓷 坩 埚[5]的 大 量 使 用、助 溶 剂 的 消 耗等使得分析成本提高。针对我中心红外碳硫分析 仪使用情况和检测试样的特性以及碳、硫含量范围, 进行瓷坩埚重复利用[6]的试验工作。
一次的分析。 由表 2中数据可以看出:坩埚重复使用到第五
次空白值仍能满足检测要求,所以坩埚重复利用是 完全可行的。 2.2 样品分析结果
选用电解金属锰试样按已确定的分析条件,分 别用新坩埚和二次重复使用坩埚测定同一试样中的 碳、硫含量,分析结果见表 3;多次重复使用坩埚测 定同一试样中的碳、硫含量,分析结果见表 4。
坩埚使用条件 二次重复使用坩埚
新坩埚(n=5)
表 1 新坩埚和二次重复使用坩埚残渣中碳、硫空白值结果
C/% 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
—
平均值 /% 0.000000 0.000000
标准偏差 S RSD/% 0.000000 0.00 0.000000 0.00
S/% 0.000801 0.000836 0.000855 0.000823 0.000894
标准偏差 S 0.000110459 0.000147910 0.000134977 0.000149461 0.000142447
RSD/% 13.39 17.70 15.79 18.16 15.93
收稿日期:2019-05-12 作者简介:黄忠(1988-),男,广西扶绥县人,从事锰系材料的检测与分析。
动力气和 氧 气 出 气 压 力:0.2~0.4MPa;采 样 时间:45s;比 较 水 平:0.02V;峰 结 束 与 峰 高 比 例: 0.05;称样质量:(0.30±0.05)g。
2 结果与讨论
2.1 空白检测的对比 新的坩埚和二次使用的坩埚的空白值是影响分
析结果的关键条件。分别对新的坩埚和二次重复使 用(多次重 复 使 用 )的 坩 埚 进 行 碳、硫 空 白 值 测 定, 数据结果见表 1~2。