光谱标样钢研纳克

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钢研纳克检测技术有限公司

钢研纳克检测技术有限公司

青岛特殊钢铁有限公司中心试验室煤岩分析系统技术协议买方:青岛特殊钢铁有限公司卖方:2016年6月煤岩分析系统技术要求一、显微镜部分技术要求1、总体要求:蔡司正立式反射、德国原装进口偏光显微镜。

2、显微镜具备反射光:专业偏光、明场观察功能。

3、显微镜采用先进的ICCS无限远双重色差校正光学系统,最大限度地消除杂散光等干扰因素,提供高衬度、高分辩率的图像质量。

4、配10X,视场数23X宽视野可调焦目镜2只,其中一只配10mm/100格及十字线目镜测微尺。

5、配高分辨率20X、50X(油镜)偏光专业物镜;其中50x oil NA=1.0满足煤炭、焦炭的组织观察和反射率测定要求。

6、六孔可调中心物镜转换器,保证2只物镜同时安装。

预留升级空间。

7、配置日光平衡滤色片。

8、粗、细三级调焦机构,含上限位装置,并且调焦手轮高度可调,调焦更为准确,适合不同手型大小的使用者。

9、机械360度旋转载物台:高科技超硬陶瓷材料表面,极耐磨损。

10、专业的偏光分光系统,增强偏光和明场视野亮度,镜像亮度大大提高,颜色反差更为真实,采用一键式切换操作,反复切换视场无偏移。

11、要求原装正品,原产地制造,制造精度要高,各部件质量及匹配质量高,能够经久耐用。

二、光度计系统部分技术要求1、总体要求:必须同时具备光电倍增管方法和图像法(CCD)的两种检测分析系统,能够快速准确的自动测量和手动测量煤的镜质组反射率。

高分辨率、高灵敏度,具有数字扫描能力,体积小,重量轻,暗电流小、稳定性好、稳定时间长、精度高等特性,符合GB/T6948-2008, MT/T 1053-2008标准要求。

2、整套设备原装进口(整套设备包括光度计整机主要有光电检测器,分光切换系统,数据运算工作站及维持系统运行的所有辅助装置,以及相关的测量控制软件)。

3、设备需具备有符合GB/T6948-2008, MT/T 1053-2008国标要求的标准光电倍增管测试方法,同时具备最新的图像法快速反射率测定方法的双测定系统配置,可以在本设备上实现符合国标的经典测试,并且两种测试系统可迅速切换。

光谱标样、铸铁光谱标样、钢铁光谱标样、钢铁光谱控样

光谱标样、铸铁光谱标样、钢铁光谱标样、钢铁光谱控样

Mo 0.003 V
YSBS 11481-2003 T10A 0.987 0.226 0.012 0.013 0.236 0.075 0.045 0.139 0.0080
0.016
0.0017 0.011
YSBS11180-2000 碳素钢 0.235 0.633 0.028 0.037 0.318 0.076 0.103 0.106 0.071 0.023 0.015
48
N
0.0155
Ce 0.014 Nb 0.031 Nb 0.052
规格:φ35×40mm
Als Alt Ti
V
0.018
0.023
0.021 0.022 0.410 0.025
0.057
0.14
0.022
0.041 0.045 0.064 0.028
0.139
0.0014
YSBS23201-2009 42CrMo YSBS16203-2006 耐侯钢
高速工具钢 0.75 0.16
高速工具钢 0.856 0.312
V Co
GCr15
高速工具钢 1.17 0.010
高速工具钢 1.90 4.86
S
0.005 0.015
0.0059 0.0088 0.0093 0.0054
0.002 0.005
Pb
0.00017
P
0.012 0.015
0.0085
0.023 0.017
Ni
0.055 0.229 0.23 0.060 0.067 0.062 0.070 0.051 0.032 0.062 0.040 0.107 0.31 0.045
Cu
0.209 0.185 0.105 0.105 0.156 0.120 0.127 0.106 0.060 0.15 0.080 0.085 0.295 0.088

青岛钢研纳克检测防护技术有限公司_企业报告(供应商版)

青岛钢研纳克检测防护技术有限公司_企业报告(供应商版)

主要资质:
一、业绩表现
1.1 总体指标
近 1 年(2022-08~2023-08):
中标项目数(个)
12
同比增长:100.0%
中标率
63.2%
同比增长:16.0%
中标总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
¥251.4
同比增长:-26.0%
平均下浮率
0.0%
同比增长:0.0%
注:平均下浮率是指,项目下浮金额与预算金额的比值的平均值。(下浮金额=项目预算金额-中标金额)
本报告于 2023 年 08 月 16 日 生成
2 / 17
1.3.2 重点项目 重点项目
项目名称
招标单位
中标金额 (万元)
TOP1
浙江分公司航油管网杂散电流综合 中国航空油料有限责 防护系统研发项目(综合治理)成 任公司浙江分公司 交结果公示
216.5
TOP2
海油发展-通用物资品类部-探头供 电组件采购-20230331 采购结果公
目标单位: 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司
报告时间:
2023-08-16
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标企业的投标业绩表现、竞争能力、竞争 对手、服务客户和信用风险 5 个维度对其投标行为全方位分析,为目标企业投标管理、市场拓展 和风险预警提供决策参考;为目标企业相关方包括但不限于业主单位、竞争对手、中介机构、金融 机构等快速了解目标企业的投标实力、竞争能力、服务能力和风险水平,以辅助其做出与目标企业 相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!

光谱培训new1钢研纳克光谱讲座

光谱培训new1钢研纳克光谱讲座

光谱培训new1钢研纳克光谱讲座●火花源原子发射光谱分析技术●主讲教师:张海强幻灯片2●本次培训的要紧目的是:●1、了解火花发射光谱的差不多概念和理论知识;●2、熟悉火花光谱仪器的组成结构及工作原理;●3、具备火花发射光谱仪器的实际操作能力;●4、把握该技术在相关领域的应用。

●即分析检测技术基础、仪器与操作技术。

幻灯片3错误!未找到引用源。

幻灯片71.1.1 光谱和光谱分析●光谱是复色光通过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案。

即按照波长(或频率)顺序排列的电磁辐射。

可见光、无线电波、微波、红外线、紫外线、X射线、γ射线和宇宙射线等差不多上电磁辐射。

幻灯片8光谱分析属于光学分析。

光学分析是基于电磁辐射与物质相互作用后产生的辐射信号的波长和强度或发生的变化来测定物质的一类分析方法。

包括光谱法和非光谱法。

按获得方式:发射光谱法、吸取光谱法、拉曼光谱法;按本质特性:分子光谱(红外吸取、紫外-可见吸取、分子荧光和磷光)、原子光谱(原子发射、原子吸取、原子荧光、X射线荧光)幻灯片9紫外线、可见光和红外线统称为光学光谱。

一样所谓“光谱”仅指光学光谱而言。

错误!未找到引用源。

1930年以后,建立了光谱定量分析方法。

“内标”原理的引入,奠定了原子发射光谱定量分析的基础。

幻灯片151.2.1 原子发射光谱分析过程使试样在外界能量的作用下转变成气态原子,并使气态原子的外层电子激发至高能态。

当从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将开释出余外的能量而发射出特点谱线。

产生的辐射通过光栅进行色散分光后,用检测器采集按波长顺序排列的谱线的强度,经运算机处理得到不同元素的含量幻灯片16错误!未找到引用源。

幻灯片171.2.2 原子发射光谱的产生● 热能、电能幻灯片181.2.3 能量辐射公式● 式中E2、E1分别为高能级、低能级的能量,通常以电子伏特为单位;● h 为普朗克常数(6.6256×10-34J ·S );● ν及λ分别为所发射电磁波的频率及波长,c 为光在真空中的速度,等于2.997×1010cm ·s-1。

吕海马 钢研纳克检测技术有限公司NCS for 百铸网

吕海马 钢研纳克检测技术有限公司NCS for 百铸网

填补国内空白 激光光谱仪 辉光光谱仪 质谱气体分析仪 高温热坯探伤 高温高速线材缺陷探 测技术 全自动试验机
材料试验机
全国27个办事处
光谱
国内外直读光谱仪的发展
1666年,牛顿第一次使用棱镜进行了色散实验; 1859年,基尔霍夫和本生设计制造出一种完善的分光装置; 1882年,罗兰发明凹面光栅; 1928年,光谱分析成为工业分析方法,光谱仪器迅速发展。 1958年,我国开始试制光谱;
8
9 10 AVG RSD
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ549
0.546 0.549 0.547 0.59
0.399
0.399 0.402 0.398 0.57
1.324
1.328 1.343 1.334 0.59
0.018
0.018 0.018 0.018 3.01
0.009
0.012 0.011 0.011 10.14
0.005
CCD (Charge-Coupled CCD工作原理 单击添加副标题 Device) 电感耦合元件,是一种半导体器 件,由许多排列整齐的MOS电容组 成,这些电容能够感应光谱辐射 单击添加副标题 并将光学影像转换为数字信号, 也被称作“CCD图像传感器”。
SPARK5000系列
PMT光谱仪的优缺点 优点:灵敏度高 CCD光谱仪的优缺点 响应时间快 精度高 优点:量子效率高 寿命长 单击添加副标题 暗电流小 无需冷却,冷开机时间短 全谱扫描,仪器体积小 易于更换,维修费用较低 缺点:波长小于200nm时,吸收 缺点 : 单击添加副标题 率迅速降低 成本较高,售价昂贵 单个损坏需更换整个检测 通道设置的数量有限 系统 仪器的体积较大 单击添加副标题
硬件的选择

750光谱技术文件

750光谱技术文件

仪器名称: 直读光谱仪仪器型号: Spark-750销售经理:吕军伟中央企业五十年的技术结晶2600家老用户的无悔选择技术文件目录➢一、钢研纳克检测技术简介➢二、供货围➢三、消耗件和备品备件➢四、分析程序➢五、光谱仪技术配置➢六、关键元器件使用说明➢七、培训及售后服务➢八、验收➢九、用户名录一、钢研纳克检测技术简介钢研纳克检测技术(简称钢研纳克)是中国钢研科技集团的全资子公司。

由国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量监督检验中心、钢铁研究总院分析测试研究所、国家冶金工业钢材无损检测中心、钢铁研究总院分析测试培训中心、钢铁研究总院海洋腐蚀研究所、纳克分析仪器业务整合后而成立的高新技术企业。

钢研纳克主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成份检测、力学性能检测、材料失效分析、无损检测、计量校准)、分析测试仪器、无损检测仪器与装备的研制和销售、腐蚀防护产品及相关工程、标准物质/样品、检测能力验证等领域。

拥有ISO9001、NADCAP、Rolls-Royce、RMP、ISO/IEC 17025认可、CMA、CAL、CMC、PTP等多项资质。

是国家科技部授权的“中华人民国科技成果检测鉴定国家级检测机构”、“分析技术研究、仲裁分析、人才培训中心”;中国方圆标志认证检验实验室;国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室轴承钢材产品生产许可证审查部所在地;是中关村高新技术园区挂牌的开放实验室;是核电、商用飞机、中国应急分析、市生产安全事故调查等技术支撑单位。

钢研纳克拥有“中实国金国际实验室能力验证研究、钢研纳克检测防护技术”两家全资子公司。

并在和设有两家分公司。

钢研纳克是我国冶金分析、材料检测及相关产品开发领域的先行者和领路人,是国际钢铁工业分析委员会秘书处、全国钢标委钢铁及合金化学成分测定分技术委员会秘书处所在地。

先后承担国家发改委、国家科技部多项课题。

以中国工程院王海舟院士领衔的300余人的科研团队,拥有教授18人、高级工程师101人、博士36人,全心致力于行业前沿技术与产品的探索与开发。

光谱标样钢研纳克

光谱标样钢研纳克

光谱标样钢研纳克光谱标样钢研纳克是一种用于光谱分析的标准参考材料,具有重要的应用价值。

本文将对光谱标样钢研纳克进行详细介绍,包括其定义、制备方法、用途以及存在的问题和发展趋势等方面。

光谱标样钢研纳克是通过合成多种金属元素组成的标准样品,其成分准确、稳定,可以作为光谱仪器校准、元素分析和合金质量控制的基准。

光谱标样钢研纳克通常以块状、片状或粉末的形式存在。

光谱标样钢研纳克的制备方法多种多样,常见的方法包括电弧熔炼、电子束熔炼和高频感应熔炼等。

其中,电子束熔炼是一种常见的制备方法,其通过熔炼有效地混合多种金属元素,并采用特殊的工艺条件控制元素的浓度,使得光谱标样钢研纳克的成分符合要求,并保持在一个相对稳定的水平。

光谱标样钢研纳克具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面。

首先,光谱标样钢研纳克可以作为光谱仪器校准的参考标准。

光谱仪器在使用过程中,由于各种因素的影响,例如仪器漂移、光源衰减等,可能会导致测试结果的不准确。

使用光谱标样钢研纳克进行校准可以减小这些误差,提高测试结果的可靠性和准确性。

其次,光谱标样钢研纳克可以用于元素分析。

光谱分析是用于确定物质中各种元素含量和比例的一种方法,可以广泛应用于冶金、化工、环境监测等领域。

光谱标样钢研纳克作为一种含有已知成分的样品,可以作为参比物质用于分析,提高分析结果的准确性和可靠性。

此外,光谱标样钢研纳克还可以用于合金质量控制。

在合金制造过程中,为了确保合金的成分符合要求,需要对合金进行质量控制。

光谱标样钢研纳克可以作为参考样品,用于比对和判断合金的成分是否符合标准,从而保证合金的质量。

然而,光谱标样钢研纳克也存在一些问题和挑战。

首先,制备光谱标样钢研纳克的过程需要精确控制各种元素的浓度和比例,这对于制备工艺和设备要求较高。

其次,光谱标样钢研纳克的制备过程中可能会受到污染或氧化的影响,导致成分不准确或不稳定。

此外,光谱标样钢研纳克的价格较高,不适用于普通实验室的使用。

基于拉曼光谱技术鉴别ABS废旧塑胶原料的方法研究

基于拉曼光谱技术鉴别ABS废旧塑胶原料的方法研究

第41卷,第1期2021年1月光谱学与光谱分析SpectroscopyandSpectralAnalysisVol.41,No.1<ppl22-126January,2021基于拉曼光谱技术鉴别ABS废旧塑胶原料的方法研究赵迎1!,林君峰3,刘佳2,谢堂堂3!李晓鹏2,崔飞鹏2,李小佳"1钢铁研究总院,北京1000812.钢研纳克检测技术股份有限公司,北京1000943深圳海关,广东深圳518067摘要塑胶微粒原料已渗透到人类衣食住行的方方面面,并广泛应用于能源、工业、农业、交通乃至航空航天和海洋开发等各重要领域不可或缺的材料。

在利益的诱惑下,废旧塑胶的走私现象屡禁不止。

我国作为塑胶原料进口大国,现有检测方法耗时长,难以实现现场检测,因此,开发一种用于现场的废旧塑胶微粒判别方法,对快速通关和海关缉私有重要意义°拉曼光谱技术具有快速、无损、样品用量小、无需前处理且适应性强等优点,已在现场快速鉴别领域得到广泛应用。

在研究塑胶废旧机理的基础上,将拉曼光谱技术结合化学判别方法,应用于废旧塑胶原料识别!选取两类成分相似的实际通关塑胶原料样品,包含标准品及废旧品各160份,并对样品的拉曼光谱信息进行了采集!对比分析了两种塑胶原料的原始拉曼光谱,并对样品的拉曼光谱特征峰进行了归属分析!选取1603cm1作为归一化参照峰位,进一步探究废旧塑胶的成分变化,对比统计了废旧塑胶原料及标准塑胶原料的相对峰强变化,结果表明废旧塑胶原料发生了化学老化。

基于主成分分析法(PCA)对原始拉曼光谱及预处理拉曼光谱进行降维处理,结果表面预处理拉曼光谱的前2主成分空间分离度较好,通过对原始拉曼光谱数据进行背景扣除及平滑预处理,可减少荧光背景及噪声对鉴别的影响,提高鉴别的准确度°将样品一半划分为校正集用于模型建立,另一半划分为预测集用于模型验证,基于偏最小二乘判别分析(PLS-DA),建废旧塑胶原料鉴别模型,该模型对建模训练集鉴别正确率为100%,模型验证集鉴别正确率为99.06%°研究表明,基于拉曼光谱技术,结合测试数据预处理及偏最小二乘判别分析方法,可以有效地实现塑胶原料的现场、快速、准确鉴别,为开发现场检测装备及方法提供理论参考°关键词拉曼光谱-ABS塑胶-主成分分析-偏最小二乘判别法中图分类号:O657.37文献标识码:A DOI:10.3964/j.issn.1000-0593(2021)01-0122-05引言近年来,为坚决打赢蓝天保卫战,着力打好碧水保卫战,扎实推进净土保卫战,我国全面禁止洋垃圾入境,严厉打击走私,大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口°塑胶原料作为进口大类,目前已被广泛的用于工业、电子、农业等各个领域,我国作为塑胶的生产和使用大国,塑胶原料进口量巨大°在利益的诱惑下,废旧塑胶的走私现象屡禁不止,严重危害我国环境及生态文明的建设°目前海关监管废旧颗粒的手段以《GB34330—2017固体废物鉴别标准通则》为准,在现场检测实施过程中仍以''三个一致”为主°仅以颜色一致、颗粒大小和形状一致、包装一致作为检测标准,存在检测准确性差等问题。

火花原子发射光谱法测定中低合金钢

火花原子发射光谱法测定中低合金钢

火花原子发射光谱法测定中低合金钢前言:碳素钢是近代工业中使用最早、用量最大的基本材料。

目前碳素钢的产量在各国钢总产量中的比重,约保持在80%左右,它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业,而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面,也得到大量使用。

世界各工业国家,在努力增加低合金高强度钢和合金钢产量的同时,也非常注意改进碳素钢质量。

火花原子发射光谱分析法是一项成熟的分析技术,能够准确快速的测定材料的成分含量,从而实现材料质量的判定,能实现多元素含量的同时定量分析,操作简单快速,完全可以满足工业生产要求。

本文采用钢研纳克检测技术有限公司生产的Labspark750型火花光谱仪对生产样品进行分析比对实验,得到火花直读光谱仪分析中低合金钢中各元素准确含量的方法。

仪器简介:Labspark750光电直读光谱仪采用了激发能量、频率连续可调的全数字固态光源。

原位单次放电采集的技术(SDA)可有效提高分析精度。

可变延时积分技术,大大降低背景干扰。

已经广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,可用于Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb等多种金属及其合金样品分析。

可对片状、块状以及棒状的固体样品中的非金属元素(C、P、S、B等)以及金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。

仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低。

样品处理:样品为中低合金钢样品。

样品不平整且表面有氧化皮和保护层,分析前需进行压平、清洁、打磨等表面前处理。

防止对仪器分析结果的准确度和稳定性产生干扰。

分析结果:仪器开机稳定后。

设定合适分析条件,保证能够充分激发熔融样品。

选取中低合金钢分析程序,进行标准化,并分析检测样品。

为检验仪器的准确度,在分析过程中需要对标钢进行准确度的比对分析。

保持程序分析条件不变,在分析样品过程中对标钢(GBW01395~GBW1400)进行分析。

国家钢铁材料测试中心-钢研纳克检测技术有限公司

国家钢铁材料测试中心-钢研纳克检测技术有限公司

国家钢铁材料测试中心国家钢铁产品质量监督检验中心化学分析委托单合同号:第一联:中心留存重要提示:请您仔细阅读本单背面的技术服务合同,您的签字或盖章表示理解并同意技术服务合同及本单记载的全部内容。

技术服务合同委托方是委托检测服务单位进行检测并支付检测费用的单位或个人,本合同所称委托方是委托单中的“委托方”。

受托方是接受委托方的委托,承担检测服务义务,并收取相应检测费用的单位,本合同所称受托方是钢研纳克检测技术有限公司。

为明确检测服务中双方的权利义务,委托方和受托方根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成以下协议,并由双方共同恪守。

第一条委托单是本合同的组成部分,本合同自双方签字或盖章之日起生效。

第二条合作范围和方式:受托方为委托方提供双方约定项目的检测服务,按双方约定的方法对样品进行检测,具体检测项目、检测方法及检测期限见委托单。

第三条委托方按照委托单中的约定向受托方支付检测费用,受托方的收款信息如下:1.收款单位:钢研纳克检测技术有限公司2.开户行:工商银行北京新街口支行3.账号:0200002919200020637第四条双方确定以下列标准和方式对受托方的技术服务工作成果进行验收:1.技术服务工作成果的验收标准:双方约定的测试标准;2.技术服务工作成果的验收方法:受托方以诚实守信的原则提供可靠的报告。

第五条双方确定:1.在本合同有效期内,委托方利用受托方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归委托方所有,受托方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归受托方所有。

2.除双方另有约定外,受托方将依据国家标准、国际标准、行业标准或国家钢铁材料测试中心(NACIS)方法进行检测。

3.委托方在获取报告后15日内对报告有异议的可以提出复检,受托方视情况作出复检安排,复检结果无问题的收取检验费,有问题的不收取费用。

委托方取走样品后,不能再对测试结果提出复检要求。

4.受托方仅对来样的检测结果负责,委托方对样品及其相关信息的真实性负责,由于委托方指定方法本身缺陷造成检测结果失准,受托方不负责。

直流辉光放电光谱法同时测定铸铁中12种元素

直流辉光放电光谱法同时测定铸铁中12种元素

直流辉光放电光谱法同时测定铸铁中12种元素梁潇【摘要】通过试验确定激发电压为1 150 V,激发电流为45 mA,预燃时间为180 s 和积分时间为10 s的分析条件,并对各元素光电倍增管电压进行调节,实现元素含量与激发强度有最佳输出关系.建立了同时测定铸铁中碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、钼、铜、钛、钒、硼含量测定的直流辉光放电光谱法.采用基体元素铁为内标,选择6块白口合金铸铁光谱标准样品,以各分析元素对基体的相对含量和相对强度绘制校准曲线,各元素校准曲线的相关系数均在0.994 0以上.精密度考察结果表明,各元素测定结果的相对标准偏差在0.24%~2.5%之间.对灰口铸铁标准样品进行测定,测定值与认定值相符.对白口铸铁样品与火花源原子发射光谱比对分析,结果基本一致.【期刊名称】《冶金分析》【年(卷),期】2015(035)008【总页数】6页(P1-6)【关键词】辉光光谱法;铸铁;多元素;同时测定【作者】梁潇【作者单位】首钢总公司技术研究院,北京100043【正文语种】中文铸铁是主要由铁、碳、硅等元素组成的合金的总称,是冶金行业必不可少的原料,其化学成分是影响钢铁质量的重要因素。

按照断口颜色来分,铸铁主要分为白口铸铁和灰口铸铁。

对于白口铸铁的成分分析,利用火花源原子发射光谱法或X射线荧光光谱法可以达到快速成分分析[1-4],而对于已经形成不同形态游离碳的灰口铸铁,目前的检测手段比较有限,有利用火花源原子发射光谱法进行灰口铸铁分析的报道[5],但在本实验室未能得到重现,因此,灰口铸铁的快速分析方法仍相对比较缺乏。

辉光放电光谱法具有基体小、干扰少、背景低、分析速度快等优点,既可以分析白口铸铁,也可以分析灰口铸铁,目前已有利用辉光光谱法进行灰口铸铁成分分析的报告,取得较好的效果[6-12]。

据此,本文在前人研究的基础上,利用辉光光谱法对铸铁中C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr、Mo、Cu、Ti、V、B等12种元素成分进行了测定,扩大了分析元素数量,并且在优化基础分析条件的同时做了大量调节优化各元素光电倍增管电压试验,最大程度保证元素含量与激发强度有最佳输出关系,实现了铸铁中多元素的同时、快速、准确的分析,方法具有良好的精密度和正确度。

光谱标样

光谱标样
20CrMnTi
0.204
0.904
0.0064
0.012
0.288
1.13
0.051
0.106
0.032
0.014
0.0098
0.070
0.0071
YSBS20113A-10a-06
20MnSi
0.255
1.26
0.025
0.031
0.405
0.14
0.032
0.060
YSBS20113A-9a-08
0.012
0.194
0.220
0.055
0.209
0.086
0.010
0.010
YSBS20113A-3a-07
45钢
0.435
0.533
0.033
0.031
0.365
0.189
0.229
0.185
YSBS20102-1-2006
15钢
0.145
0.45
0.015
0.035
0.31
0.10
0.23
0.105
0.017
0.431
12.91
0.063
0.018
0.406
0.018
YSBS 20302-2004
1Cr17
0.083
1.02
0.0035
0.015
0.636
16.58
0.077
0.017
0.0032
0.023
YSBS 20304-2004
0Cr11Ti
0.015
0.949
0.0055
0.038
0.968
11.88

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢中钨钼铌方法标准的探讨

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢中钨钼铌方法标准的探讨

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢中钨钼铌方法标准的探讨于媛君;亢德华;杨丽荣;高品;王莹;邓军华【摘要】采用盐酸、硝酸、氢氟酸分解试样,冒磷酸和高氯酸烟,如需要可加内标元素钇,加酒石酸溶液,采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定钢中钨、钼和铌.在优化仪器工作条件的基础上,综合考虑灵敏度和干扰情况选择最合适的分析线为W 207.911 nm、Mo 202.030 nm、Mo 281.615 nm、Nb 309.418 nm、Nb 316.340 nm,并考察了可能的干扰元素.标准溶液系列与被测样品主体元素进行基体匹配,消除了基体效应的影响.各元素校准曲线线性相关系数均大于0.998,钨、钼、铌的检出限分别为0.0370、0.0379和0.0629 mg/L.实验方法适用于钢中质量分数为0.005%~19.0%钨、0.005%~8.0%钼和0.005%~5.0%铌的测定,国内7家获得中国合格评定国家认可委员会认可的钢铁行业实验室之间的精密度试验证明方法具有良好的重复性和再现性.【期刊名称】《冶金分析》【年(卷),期】2018(038)007【总页数】7页(P73-79)【关键词】电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES);钢;钨;钼;铌;方法标准【作者】于媛君;亢德华;杨丽荣;高品;王莹;邓军华【作者单位】鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山 114009;鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山 114009;鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山 114009;鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山114009;鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山 114009;鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山114009【正文语种】中文钨、钼和铌是钢中重要的合金元素,钨可以提高钢的蠕变强度,其含量直接影响钢的性能[1],钼可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,铌可改善钢的焊接性能。

国家标准中有分光光度法、重量法[2-4]测定钢铁及合金中钨、钼、铌含量的方法标准,GB/T 20125—2006[5]可以测定碳钢、低合金钢中质量分数为0.01%~1.2%的钼。

07 不锈钢(含钼含铜含铌含氮)化学分

07 不锈钢(含钼含铜含铌含氮)化学分

表明本套标准样品每个定值元素有良好的 梯度分布,线性关系良好,均能保证4个以 上有效点。 经与国内外类似标准样品多方面比对,与 GBW01659~01665进行一致性考查,有 良好的一致性。
结论4
综上所述,本套不锈钢(6点)化学分析用和
光谱分析用系列标准样品的研制,完全符合 GB/T15000系列《标准样品工作导则》及 YB/T082-1996《冶金产品分析用标准样品技 术规范》所规定的各项要求。
标准值及标准不确定度的确定2
正态性检验及异常值的判断
Nb(min)、Cr(min)、 W (max)予以剔除,其余 的数据都符合要求。 化学分析用标准样品的标准值及不确定度 以平均值作为标准值,以定值分析各组份统计出 的单次测定标准偏差作为最终确定标准不确定度 。 光谱分析用标准样品的标准值及不确定度 以平均值作为标准值,标准值的不确定度由三部 分组成 :定值分析各组份统计出的标准偏差;双 因素方差分析统计出的块间不均匀方差;双因素 方差分析统计出的块内不均匀方差。将方差、标 准偏差合成为标准值的不确定度。
结论
前 言
近年来,国内外不锈钢的消费在逐年增加,
有良好的发展前景。 经查询,国内外未见一种或一套同时含高Cu、 Mo、Nb 、N的标准样品。 为此,我院申报了2005年国家标准样品计划。
化学成分及含量设计
本套标准样品化学成分及含量设计的依据:
覆盖含钼含铜含铌含氮品种不锈钢; 每点基体铁含量大致一样; 所设计的各元素含量应呈均匀梯度分布,并 控制工作曲线上不低于四个有效点 。
谢 谢!
应用报告
邀请了本溪钢铁公司技术中心在法国JY-
10000型射频辉光放电发射光谱仪上对本套 标准样品定值成份的均匀性及线性情况进行 试用考查。他们认为,本套不锈钢化学分析 和光谱分析用标准样品均匀性良好,定值准 确且有良好的梯度分布,对定值元素进行成 线性考查,线性关系良好。

标准样品研复制计划项目

标准样品研复制计划项目

16
研制
2015
国家标准化管理委员会
全国标准样品技术委员会 公安部天津消防研究所
17
研制
2015
国家标准化管理委员会
全国标准样品技术委员会 公安部天津消防研究所
18
鞋类勾心纵向刚度性能标准样品
研制
GB 28011-2011 鞋类钢勾心 GB/T 3903.342008鞋类 勾心试 验方法纵向刚度 QB/T 18132000皮鞋勾心纵 向刚度试验方法 GB/T 3903.22008鞋类 通用试 验方法 耐磨性能 GB16410 家用燃 气灶具 GB/T 228.12010金属材料 拉 伸试验 第1部 分:室温试验方 法 GB/T 186582002摆锤式冲击 试验机检验用夏 比V型缺口标准试 样
6
环境基体 土壤重金属元素分析标 准样品
研制
2014
国家标准化管理委员会
全国标准样品技术委员会 环境保护部标准样品研究所
7 8 9 10 11 12 13 14 15
环境基体 烟尘重金属元素分析标 准样品 甲醇/二氯甲烷中苯并(j)荧蒽分析 校准用标准样品 甲醇中硝基苯-D5分析校准用标准 水质 碘化物分析校准用标准样品 水质 铋分析校准用标准样品 氮气中丙烯气体标准样品 22种氯代烃混合气体标准样品 甲醇中十氯酮分析校准用标准样品 甲醇中五氯苯分析校准用标准样品 A类火灾试验用塑料杯组合体燃烧 物标准样品 A类火灾试验用纸杯组合体燃烧物 标准样品
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食品分析用脱氢乙酸溶液标准样品 食品分析用乙酰磺胺酸钾溶液标准 样品 食品分析用丁二酸溶液标准样品
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纳克量金的化学光谱测定探讨

纳克量金的化学光谱测定探讨

纳克量金的化学光谱测定探讨摘要:国内化学光谱法测定的工作,为金矿地质研究及地球化学探矿样品中的纳克量金的测定,提供了有效的分析手段,经不断的改进,测金灵敏度逐步提高。

从六十年代测定限为50纳克,到七十年代降低为10纳克,后经改进又降低为2.5纳克;现今在此基础上应用快速曝光和灰份分散剂等新技术,测定限再降低至1纳克以下,取得了明显的地质效果。

关键词: 化学光谱法测定、纳克、灵敏度逐步提高、痕量金前言本实验在前人工作的基础上,引用该法其适应于超宽光谱范围(小阶梯)光栅摄谱仪并应用软件程序进行数据处理。

试验结果:求得方法的检出限为0.74纳克,测定限为1.04纳克,严格控制测定条件,在2676埃谱线处,1纳克的金明星可见;0.5纳克的也已显现。

分别测量三组线对,其线性范围为1纳克~30微克。

取样10克测定范围为0.1~30000ppb。

方法的精确度及准确度用国家一级表样检查,相对标准偏差为9~29%,△logc值在0~0.14之间。

用本法对三百余件地层样品的分析,报出率为100%,求得了12个地层组金的平均含量,与资料值偏差在允许范围内。

1、试验部分:1.1、蒸发曲线与曝光时间取100、1000、10000、30000纳克,在电流强度为13A,狭缝为21μ时,按本文规定条件分别摄谱,绘制2676A、3122A、2641A线的蒸发曲线(图1~3)。

从图可以看出:在各分析线线性范围顶端的金量均能在8秒中内蒸发完毕,达到100%回收,为此时间采用8秒。

1.2、狭缝宽度选择以0及2纳克金在狭缝宽度12微米至25微米范围内,按规定条件摄谱,分别测量其黑度值(S),并求得两者的△S值,在21微米处△S值最高(见图4),故选用狭缝宽度21微米。

1.3、超宽光谱范围光栅摄谱仪是建立在光栅与棱镜交错色散原理的,当采用石英棱镜时,在220~450纳米范围内分为三个光谱区,各区波长覆盖范围分别为220~270纳米(五级光谱),252~337纳米(四级光谱),336~450纳米(三级光谱),可用三块波段光栏分别截取,为此方法实用,采用其中252~337纳米的四级光谱区(在此光谱区线色散率倒数为4.7埃/毫米),对四级、五级两个光谱区的11条和5条金的谱线(均为一次离子线),审看了实际灵敏度和干扰情况,再与内标线Be2650A、Pd3065A有选择的配对,测定其线性范围;并用标样和有多种分析结果的样品进行核对。

中华人民共和国国家标准公告

中华人民共和国国家标准公告

2020年第19号国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《小麦粉粉质曲线-稳定时间检测用标准样品》等88项国家标准样品,现予以公布。

二〇二〇年八月七日关于批准发布《小麦粉粉质曲线-稳定时间检测用标准样品》等88项国家标准样品的公告中华人民共和国国家标准公 告序号国家标准样品编号国家标准样品名称研/复制研制单位有效期1GSB 02-2841-2020小麦粉粉质曲线-稳定时间检测用标准样品复制河南工业大学、北京东方孚德技术发展中心2年2GSB 08-1337-2020中国ISO标准砂复制中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思欧标准砂有限公司1年3GSB 16-1524-2020武夷岩茶标准样品复制武夷山市市场监督管理局3年4GSB 16-3352-2020鞋底耐磨性能标准样品复制中国皮革制鞋研究院有限公司、德州市鑫华润科技股份有限公司、高铁检测仪器(东莞)有限公司2年5GSB 03-1813-2020球墨铸铁系列光谱标准样品(6点)复制山东省冶金科学研究院15年6GSB 03-1562-2020高碳铬铁(FeCr67C9.5)标准样品复制吉铁铁合金有限责任公司10年7GSB 03-2028-2020含钼、铜、铌、氮不锈钢光谱用系列标准样品复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年8GSB 03-2152-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品1#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年9GSB 03-2153-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品2#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年10GSB 03-2154-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品3#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年11GSB 03-2155-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品4#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年12GSB 03-2156-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品5#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年13GSB 03-2157-2020合金铸铁光谱分析用系列标准样品6#复制钢铁研究总院分析测试研究所(钢研纳克检测技术股份有限公司)15年14GSB 03-1359-2020锰硅合金(FeMn67Si23)标准样品复制吉铁铁合金有限责任公司10年15GSB 03-1314-2020微碳铬铁(FeCr65C0.10)标准样品复制吉铁铁合金有限责任公司10年16GSB 03-1686-2020钛精矿标准样品复制攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司10年17GSB 03-2453-2020微合金钢光谱分析用系列标准样品复制钢研纳克检测技术股份有限公司、钢铁研究总院分析测试研究所、马鞍山钢铁股份有限公司15年18GSB 03-3680-2020一级焦炭反应性及反应后强度标准样品研制中钢集团鞍山热能研究院有限公司、国家冶金工业焦化产品质量监督检测中心5年19GSB 03-3681-2020白云石(NBYS16)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年20GSB 03-3682-2020白云石(NBYS18)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年21GSB 03-3683-2020白云石(NBYS20B)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年22GSB 03-3684-2020白云石(NBYS22A)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年23GSB 03-3685-2020高硫铸铁碳硫专用标准样品1#研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年24GSB 03-3686-2020高硫铸铁碳硫专用标准样品2#研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年25GSB 03-3687-2020石灰石(GMS515)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年26GSB 03-3688-2020石灰石(GMS545)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年27GSB 03-3689-2020石灰石(PS510)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年28GSB 03-3690-2020石灰石(PS540)标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年29GSB 03-3691-2020微碳锰铁标准样品研制宝山钢铁股份有限公司中央研究院武汉分院(武钢有限技术中心)10年30GSB 03-3692-2020高碳铬铁(FeCr55C10.0)标准样品研制吉铁铁合金有限责任公司10年31GSB 03-3693-2020锰硅合金(FeMn68Si22)标准样品研制吉铁铁合金有限责任公司10年32GSB 03-3694-2020五氧化二钒(V2O599)标准样品研制中信锦州金属股份有限公司质量检验中心10年33GSB 03-3695-2020钼铁(FeMo60-B)标准样品研制中信锦州金属股份有限公司质量检验中心10年34GSB 03-3696-2020镍铁系列光谱分析用标准样品(6点)研制太原钢铁(集团)有限公司技术中心15年35GSB 03-3697-2020低合金铸铁光谱分析用系列标准样品研制石家庄创谱科技有限公司15年36GSB 04-3698-2020混合轻稀土氧化物中非稀土化学成分标准样品研制包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司10年37GSB 04-3699-2020粗铜单点标准样品研制北矿检测技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司10年38GSB 04-3700-2020铝合金2014光谱单点标准样品研制西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂15年39GSB 04-3701-2020铝合金8011光谱单点标准样品研制西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂15年40GSB 04-3702-2020铝合金5052光谱单点标准样品研制西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂15年41GSB 04-3703-2020铝合金6063A光谱单点标准样品研制西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂15年42GSB 05-3704-2020邻苯二甲酸二正丁酯溶液标准样品(DBP)研制广州佳途科技股份有限公司 16个月43GSB 05-3705-2020邻苯二甲酸丁苄酯溶液标准样品(BBP)研制广州佳途科技股份有限公司 16个月44GSB 05-3706-2020邻苯二甲酸二(2-乙基己基)溶液标准样品(DEHP)研制广州佳途科技股份有限公司 16个月45GSB 08-3707-2020低硼硅玻璃热膨胀系数标准样品研制北京工业大学2年46GSB 11-3708-2020商品猪肉色分级用标准样照研制南京农业大学、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2年47GSB 11-3709-2020商品猪脂肪色分级用标准样照研制南京农业大学、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所2年48GSB 11-3710-2020水杨酸甲酯标准样品研制福建中益制药有限公司2年49GSB 11-3711-2020丁香酚标准样品研制福建中益制药有限公司2年50GSB 11-3712-2020桉油精标准样品研制福建中益制药有限公司2年51GSB 11-3713-2020β-丁香烯标准样品研制福建中益制药有限公司2年52GSB 11-3714-2020甘草酸铵标准样品研制福建中益制药有限公司2年53GSB 11-3715-2020根皮苷标准样品研制北京化工大学2年54GSB 11-3716-2020槲皮素-3-O-β-D-木糖苷标准样品研制北京化工大学1年55GSB 11-3717-2020反式-对香豆酸标准样品研制北京化工大学2年56GSB 11-3718-2020荷叶碱标准样品研制北京化工大学、中国标准化研究院30个月57GSB 11-3719-2020甲基莲心碱标准样品研制北京化工大学、中国标准化研究院30个月58GSB 11-3720-2020雏菊叶龙胆酮标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年59GSB 11-3721-2020大麦黄苷标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年60GSB 11-3722-2020胡麻苷标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年61GSB 11-3723-2020皂草黄苷标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年62GSB 11-3724-2020诃黎勒酸标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年63GSB 11-3725-2020诃子酸标准样品研制中国科学院西北高原生物研究所、山东省分析测试中心2年64GSB 11-3726-2020咖啡碱标准样品研制烟台龙大食品有限公司、山东农业大学、山东省分析测试中心2年65GSB 11-3727-2020菊苣酸标准样品研制烟台龙大食品有限公司、山东农业大学、山东省分析测试中心、山东植益源健康科技有限公司2年66GSB 11-3728-2020罗汉果皂苷V标准样品研制山东雨霖食品有限公司、山东农业大学、山东省分析测试中心2年67GSB 11-3729-2020人参皂苷Re标准样品研制山东省分析测试中心2年68GSB 11-3730-2020人参皂苷Rd标准样品研制山东省分析测试中心2年69GSB 11-3731-2020β-D-吡喃半乳糖基-(1→4)-β-D-吡喃半乳糖基-(1→4)-D-吡喃葡萄糖标准样品研制量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心2年70GSB 11-3732-2020β-D-吡喃半乳糖基-(1→4)-β-D-吡喃半乳糖基-(1→6)-D-吡喃葡萄糖标准样品研制量子高科(中国)生物股份有限公司、山东省分析测试中心2年71GSB 11-3733-2020D-甘露糖醛酸钠标准样品研制青岛博智汇力生物科技有限公司、山东省分析测试中心、中国海洋大学、青岛海大海糖生物科技有限公司2年72GSB 11-3734-2020L-古罗糖醛酸钠标准样品研制青岛博智汇力生物科技有限公司、山东省分析测试中心、中国海洋大学、青岛海大海糖生物科技有限公司2年73GSB 11-3735-20204-O-(2-氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖基)-2-氨基-2-脱氧-D-吡喃葡萄糖-二盐酸盐标准样品研制青岛博智汇力生物科技有限公司、山东省分析测试中心、中国海洋大学、青岛海大海糖生物科技有限公司2年74GSB 11-3736-20204-O-(β-D-吡喃木糖基)-D-吡喃木糖标准样品研制青岛博智汇力生物科技有限公司、山东省分析测试中心、中国海洋大学、青岛海大海糖生物科技有限公司2年75GSB 11-3737-2020鸡肉冻干粉中肌苷酸含量标准样品研制中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所1年76GSB 11-3738-2020猪肉冻干粉中肌苷酸含量标准样品研制中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所1年77GSB 16-3739-2020玩具油漆粉末中可迁移17种元素标准样品研制广州海关技术中心4年78GSB 16-3740-2020烤烟中烟碱、降烟碱、假木贼碱、新烟草碱标准样品研制中国农业科学院烟草研究所2年79GSB 16-3741-2020烤烟中水溶性糖、总植物碱等6种成分标准样品研制中国农业科学院烟草研究所2年80GSB 16-3742-2020新植二烯标准样品研制中国农业科学院烟草研究所1年81GSB 16-3743-2020安哥拉兔(长毛兔)兔毛-白色原毛分级标准样品研制四川省纤维检验局、山东省临沂市纤维检验所、山东省蒙阴县畜牧兽医局、广元市市场监督管理局3年82GSB 16-3744-2020电工电子产品的针焰试验严酷等级(15s)定性标准样品研制中国家用电器研究院2年83GSB 16-3745-2020电工电子产品的50W水平火焰试验燃烧速率标准样品研制中国家用电器研究院2年84GSB 16-3746-2020低压电气产品的爬电距离与电气间隙测试用标准样品研制中国家用电器研究院5年85GSB 16-3747-2020电工电子产品的球压试验(85℃)压痕直径标准样品研制中国家用电器研究院1年86GSB 16-3748-2020宝石级红珊瑚分级标准样品研制中国珠宝玉石首饰行业协会、国家珠宝玉石质量监督检验中心、台湾区珠宝工业同业公会、绮丽珊瑚股份有限公司、润石珠宝有限公司5年87GSB 16-3749-2020洞庭山碧螺春茶感官分级标准样品研制中国农业科学院茶叶研究所、苏州市吴中区洞庭山碧螺春茶业协会、苏州市吴中区农业农村局、苏州市洞庭山碧螺春茶业有限公司、苏州市农业农村局、苏州市吴中市场监督管理局18个月88GSB 16-3750-2020100种商品木材实物及显微切片标准样品研制广东产品质量监督检验研究院20年。

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光谱标样钢研纳克
光谱标样钢研纳克(SpectroMet Stanless Steel Grade NAK)
光谱分析是材料研究和质量控制中常用的测试方法之一。

为了确保光谱仪的准确性和稳定性,需要使用一系列已知成分的标准样品进行校准。

光谱标样钢研纳克(SpectroMet Stanless Steel Grade NAK)是一种常用的光谱标准样品,主要用于测试和校准光谱仪在钢材分析中的准确性。

光谱标样钢研纳克是一种耐热不锈钢,具有较高的抗热震性能和耐磨损性能。

它的成分经过精确控制,能够提供具有稳定特性的典型光谱信号。

这使得使用光谱标样钢研纳克进行光谱分析时,可以准确检测和校准光谱仪的性能。

光谱标样钢研纳克通常含有以下元素:碳(C)、锰(Mn)、磷(P)、硫(S)、铬(Cr)、钼(Mo)、镍(Ni)、铜(Cu)、钛(Ti)和铌(Nb)。

这些元素都是钢材分析中常见的成分,因此光谱标样钢研纳克可以广泛应用于钢铁工业中的光谱测试。

光谱标样钢研纳克的制备过程非常严格。

首先,需要选择优质的原材料作为基础材料。

然后,根据精确的成分要求,将不同的原料按特定比例混合。

混合后的材料会经过熔炼和炉渣处理等工艺步骤,以确保成分的均匀性和稳定性。

最后,通过浇铸和热处理等工艺,制备出具有标准成分和性能的光谱标样钢研纳克。

使用光谱标样钢研纳克进行光谱测试时,需要将样品放置在光谱仪中进行分析。

通过测量样品辐射出的光谱信号,可以得到样品中各元素的相对和绝对含量。

根据光谱标样钢研纳克的已知成分,可以比较测量结果和标准值,评估光谱仪的准确性和稳定性。

使用光谱标样钢研纳克进行光谱分析有许多优点。

首先,光谱标样钢研纳克的成分非常稳定,可以提供可靠的参考值。

其次,由于其成分与被测样品相似,使用光谱标样钢研纳克进行校准可以更准确地评估光谱仪的性能。

此外,光谱标样钢研纳克还具有较高的耐热性和耐磨性,可以在高温和高压条件下使用,不易发生变形和磨损。

总的来说,光谱标样钢研纳克是一种常用的光谱标准样品,用于测试和校准光谱仪在钢材分析中的准确性。

它具有稳定的成分和性能,可以提供可靠的参考值。

使用光谱标样钢研纳克进行光谱分析可以评估光谱仪的准确性和稳定性,确保测试结果的准确性和可靠性。

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