直读光谱仪在有色金属分析中的应用

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直读光谱仪的特点分析

直读光谱仪的特点分析

直读光谱仪可使用于钢铁,金属回收,铸造冶炼,航天航空等行业领域中,也许有读者就会好奇了,它为何可以在众多领域中使用,是有什么独特的优势吗?本文金义博小编便于大家聊一聊直读光谱仪的特点。

一、炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。

对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。

二、从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。

特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其*后的成份。

三、样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素愈多愈合算,经济效益好。

四、分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,保证它能符合国家标准的规格,甚至可将合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。

五、分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为永久性记录。

总之,从技术角度来看直读光谱仪分析,可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器,具备了那么多的特点而能取代它。

所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企业均竞相采用这类仪器成为一种常规分析手段,从保证产品质量,从经济效益等方面,它是十分有利的分析工具。

直读光谱分析仪工作原理及在钢铁分析中的应用

直读光谱分析仪工作原理及在钢铁分析中的应用

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湖南办事处 地址: 湖南省长沙市雨花区桔园小区四片成功苑 101 号 邮编: 71---7 传真: -231 ; /540051 电话: -231 ; /54005联系人: 卞金生 手机: (-) 134-47/78-/ 西北办事处 地址: 陕西省西安市西北大学化工学院西北大学 085 信箱 邮编: 21--58 传真: -08 ; 43-/40/ 电话: -08 ; 43-/40/
的壳层电子会被激发到较高能量级的外层轨道上处 于稳定状态, 在一定条件下它从高能级跃迁到低能 级就会发出光子发出特征谱线, 各种元素都有不同 的特征谱线, 这些谱线经过光学系统进行分光色散, 成为按波长排序的一系列连续光谱, 再经过电转换 元件把光信号直接转换为电信号, 最后计算机测量 系统就可以通过计算某元素特征谱线的强度来确定 元素的百分含量。 !"# $ %&’()* 直读光谱仪由主机和探头组成, 主机为计算机控制和测量计算系统, 而探头又分为 三大部分: 光源和激发室, 分光系统, 光电 !: ": #: 转换系统。如图 , 所示。 在第!部分中由以下几个过程组成: 开始 ! 引 弧!融化!蒸发!激发 ! 发射光谱。第 " 部分为主 要光学元件, 起弧后的金属光谱通过一狭缝再经过 透镜光阑、 狭缝等, 到达激光平面全息光栅, 该光栅 对接收的金属弧光进行分光色散, 产生由各元色素 特征谱线组成的连续光谱。 在第# 部分中, 通过光电转换元件把各元素的
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直读光谱分析在中低合金钢、不锈钢、工具钢中的应用

直读光谱分析在中低合金钢、不锈钢、工具钢中的应用

锥 角
9。 O
分析间隙 3 mБайду номын сангаасa r
3 取样和制样设备 3
331取样模具 取样模具宜选 用铸铁或铸钢材料 ,其形状规格一般为 :模 深 . .
7 mm,顶 部直 径 为 2 0 5~3 m 5 m,壁厚 1 ~3 m 0 0 m。
332切割和研磨设备 . . 切割设备采用装有树脂切割片的切割机。 研磨设备可采用砂轮机 、砂质磨盘或砂带研磨机 。 3 工作 曲线 。 4 厂家绘制, 选择相应 的分析程序 ,见表 1 。
1 概 述
直读光谱分析 目前被广泛应用 于冶金行业 中 ,它是一种定量分析 的方法 ,
具 有 选 择 性 好 ,分析 速 度 快 ,校 准 曲线 线 性 范 围宽 ,准确 度 高等 特 点 。本 文 介
绍采用直读光谱法分析 中低合金钢 、不锈钢 、工具钢样品 ,本法经过一段时间 光谱分析法和湿法化学分析法的对 比试验 ,两种方法分析结果都在分析误差范
光学 系统 紫外光学室 ,两个空气光! 学室
软 件 Widw P操 作 系统 nos X
环 境温 度 1 O~4 O 环境 湿 度 ≤8 % 0 32 工作 条 件 . 氩气 纯 度
输 出压 强 钨 电极
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直 读 光 谱分 析在 中低 合金 钢 、不锈 钢 、工具钢 中 的应 用
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光谱分析在金属冶炼中的应用

光谱分析在金属冶炼中的应用
光谱分析在金属 冶炼中的应用
汇报人:可编辑 2024-01-06
目录
• 光谱分析简介 • 光谱分析在金属冶炼中的应用 • 光谱分析的优势与局限性 • 光谱分析技术的发展趋势 • 实际应用案例
01
光谱分析简介
光谱分析的定义
总结词
光谱分析是一种基于物质与电磁辐射 相互作用的测量方法,通过测量物质 发射或吸收光谱来分析其成分和结构 。
光谱分析的分类
总结词
光谱分析可以根据不同的分类标准进行分类,如根据光谱产生的机制可分为发射光谱法和吸收光谱法;根据光谱 的测量方式可分为直接测量法和间接测量法。
详细描述
发射光谱法是通过测量物质发射的光谱来进行分析的方法,而吸收光谱法则是通过测量物质吸收特定光波长后的 光谱来进行分析的方法。直接测量法是通过测量物质与光源直接相互作用后的光谱,而间接测量法则需要借助其 他介质或技术手段来测量光谱。

局限性
样品制备要求高
光谱分析对样品的制备 要求较高,需要将样品 研磨、混合均匀等处理

干扰因素多
光谱分析可能会受到基 体效应、光谱干扰等因 素的影响,导致分析结
果不准确。
仪器成本高
光谱分析仪器通常价格 较高,增加了应用成本

操作技术要求高
光谱分析需要专业的操 作人员和技术支持,以 保证分析结果的准确性
VS
智能决策支持
系统具备智能决策功能,能够根据历史数 据和算法预测金属的冶炼过程和产品质量 。
光谱数据库的建立与完善
数据共享与标准化
光谱数据库的建立和完善有助于实现数据共享和标准化,提高光谱分析的可比性和可靠 性。
数据库更新与维护
随着技术的进步和知识的更新,光谱数据库需要不断更新和维护,以确保其准确性和可 靠性。

直读光谱仪运用广泛

直读光谱仪运用广泛

直读光谱仪是用来分析有色金属与黑色金属成分的快速定量
分析的一款仪器,此产品能准确的测量金属(例如:AL、Fe、Zn、Co、Sn、Ni、Mg)的成分,现在被广泛的应用于机械、冶金、钢铁等多种行业领域,是检验和控制产品质量的有效途径之一。

一、炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。

对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。

二、从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。

特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其后的成份。

三、样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素愈多愈合算,经济效益好。

四、分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,保证它能符合国家标准的规格,甚至可将合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。

五、分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为永久性记录。

直读光谱仪因其的作用,适用于很多行业领域。

它的市场也在不断的开拓,本公司将就其市场发展,努力提升自己,不断发展自身。

浅析直读光谱仪在有色金属分析中的应用

浅析直读光谱仪在有色金属分析中的应用

浅析直读光谱仪在有色金属分析中的应用摘要:随着我国金属材料技术快速发展,各行各业对金属材料的化学成分精度要求越来越严格,传统的金属化学成分分析方法范围小,精度低,很大的已经不能满足金属材料技术的发展,现阶段流行采用光电直读光谱仪分析进行金属材料化学成分检查分析,其具有准确、速度快、而且操作简便、分析范围广等优点,因此,在金属材料成分分析领域受到广泛关注。

本文主要分析了光电直读光谱仪在金属材料成分分析领域的实际情况,阐述了光电直读光谱仪的基本原理,以及各种型号在不同金属材料成分检测中的应用,以及在有关焊缝成分检测中的应用等。

关键词:光电直读光谱;有色金属;应用引言:随着光电技术和计算机技术的蓬勃发展,光谱分析的发展速度也有明显提高。

直读光谱仪分析金属试样是目前现有技术中最常用的方法之一,直读光谱分析技术各方面表现出色,在生产实践中表现出的操作简单,能达到快速分析、结果精准、精度高等特点,使其成为分析化学中最重要的仪器分析之一,并且被广泛应用于钢铁和有色冶金行业炉前等各种金属材料行业中,做到快速分析,成为分析各种常见固体金属材料的一种普及的标准分析方法。

光谱仪分析数据的准确直接影响产品质量。

本文根据直读光谱仪的实际使用中,积累了实践经验,在分析方法、仪器使用维护以及仪器简单故障排除等问题累积了一些经验和方法,对出现的问题进行了深入分析和研究,有效解决。

一、光电直读光谱仪的发展历程光谱起源于 17 世纪中期,由物理学家牛顿第一次进行了光的色散试验。

1814年,德国光学专家进行研究太阳光谱中黑斑的相对位置时,绘制除了光谱图。

1859 年,克希霍夫和本生发明制造了一种完善的分光装置,为了研究金属光谱,成为世界第一台光谱仪器,其用途可以用于研究火焰、电火花中各种金属的谱线,这建立了光谱分析的基础。

1944 年,美国的 Hesler 在美国应用实验室 ARL 研制出世界第一台光电直读光谱仪,1956 年,ARL 研制出真空光电直读光谱仪,可以同时分析金属元素和一些非金属元素。

直读光谱仪原理及应用

直读光谱仪原理及应用

直读光谱仪原理及应用《直读光谱仪原理及应用》我还记得那一天,阳光正好,我陪着朋友小李去他工作的金属检测实验室。

一进门,就看到各种奇奇怪怪的仪器,仿佛置身于一个科技感十足的魔法世界。

而其中最吸引我眼球的,就是那台直读光谱仪,它就像一个神秘的宝藏守护者,静静地站在那里。

小李看到我好奇的眼神,就笑着走过来拍拍我的肩膀说:“嘿,你是不是对这个大家伙感兴趣啊?”我忙不迭地点头。

他就像个骄傲的家长介绍自己的孩子一样,开始给我讲起了直读光谱仪的原理。

“你看啊,”小李一边比划着一边说,“这直读光谱仪就像是一个超级侦探,它能通过检测物质发射出的光来知道这个物质的成分呢。

简单来说,当我们把一个样品,比如说一块金属放到这个仪器里的时候,这个样品会被激发,就像被叫醒了一样,然后它就会发出不同颜色的光。

这些光就像是不同的密码,而直读光谱仪呢,就能读懂这些密码。

”我挠挠头,有点疑惑地问:“那它怎么读懂这些光密码的呀?”小李笑了笑,耐心地解释道:“这就涉及到它的内部结构啦。

直读光谱仪里面有一个光栅,这个光栅就像是一个超级滤网,它能把混合在一起的光按照不同的波长分开,就像把不同颜色的珠子分开一样。

然后呢,有探测器在那里等着,当不同波长的光过来的时候,探测器就能检测到光的强度。

你可以把探测器想象成一个个小耳朵,在听着不同波长的光的强度信号。

”“那这些光的强度和物质成分有什么关系呢?”我追问道。

小李眼睛一亮,说:“问得好!不同的元素在被激发的时候会发出特定波长的光,而且这个光的强度和元素的含量是有关系的。

就好比每个人都有自己独特的声音,元素也有自己独特的光的特征。

直读光谱仪就是根据这个原理,通过检测光的波长和强度,来判断样品里都有哪些元素,以及这些元素的含量是多少。

这就像是听声音认人一样,不过直读光谱仪认的是元素。

”在了解了直读光谱仪的原理之后,我又好奇它在实际中有什么应用呢。

小李拉着我走到实验室的另一边,那里摆放着各种各样的金属样品。

直读光谱仪对金属材料化学分析准确度的影响

直读光谱仪对金属材料化学分析准确度的影响

直读光谱仪对金属材料化学分析准确度的影响摘要:直读光谱仪由于其操作简单精度高、分析表面宽速度快等特点,逐渐成为分析材料化学成分的主要方法。

随着钢铁工业的不断发展利用直接测量光谱仪对超低碳钢中的碳磷、硫等重金属成分进行分析对提高碳钢的质量具有重要意义。

关键词:直读光谱仪;金属材料;化学分析准确度;影响;前言:据不完全统计,直接读取光谱仪的操作人员往往只有经过短暂的训练才能完成常规操作,但光谱分析是一项涉及多学科知识的综合技术需要对光谱分析方法有深入的了解,才能保证分析结果的可靠性。

这种仪器分析方法是一种相对分析其准确性在很大程度上取决于化学分析。

一、直读光谱仪工作原理现代光电和计算机技术的快速发展,大大提高了光谱分析的发展速度,使其成为分析化学中重要的仪器分析方法之一广泛应用于钢铁和有色金属的预处理快速分析,也经常采用各种金属固体材料的标准分析方法。

直接读取光电光谱仪使用原子发射光谱仪,激发发出每个元素的特征光谱线其强度与样品中该元素的含量成正比。

使用光谱仪后这些元素的特征光谱线通过发射胶发射到相应的光致发光器中,光信号转化为电信号积分通过仪器的测量,控制系统转化为模块然后由计算机处理,打印出每个元素的百分比含量。

二、直读光谱仪对金属材料化学分析准确度的影响在光谱分析中,通常选择弧形作为重要的保护介质,因为弧形不含氧气,氧气在200mm以下的短波频谱中被强烈吸收,经过一系列的分析,光谱线的强度降低,特别是在紫外线短波C、S、P非金属元件的作用下,测试结果降低而在弧形纯度低的情况下,还会发生扩散激发点的中心和外部回路有黑白状态纯度是影响试验结果的重要因素。

电流和基本压力流量和压力的大小,直接影响涂层表面的冲击能力。

在相对较低的冲击强度下,无法冲洗样品激发过程中形成的气体化合物和通路,这也可能导致电极周围污染物浓度增加并且在连续激发后放电不稳定性加速。

如果冲击能力相对较大则会出现闪电,这会增加放电的不稳定性,最终会影响测试结果甚至产生储备。

试述直读光谱仪在有色金属分析中的应用

试述直读光谱仪在有色金属分析中的应用

试述直读光谱仪在有色金属分析中的应用本文主要介绍了光电直读光谱仪的工作原理、工作条件、样品制备,设备维护,样品分析等。

论述了直读光谱分析方法在有色金属分析中的重要应用。

标签:光电直读光谱;有色金属;分析;应用随着现代光电技术和计算机技术的迅速发展,大大提高了光谱分析发展速度。

直读光谱分析技术在生产实践显示出其操作简单,分析快速的特点,且由于其准确、精度高的特点,使它成为一个重要的分析化学的仪器分析方法,广泛应用在钢铁和有色冶金炉前快速分析,还成为分析各种常见的固体金属材料是一种通用的标准分析方法。

一、普通有色金属分析法有色金属在狭义上是指以外的所有金属铁、锰、铬、广义上还包括金属合金。

一般有色金属分为轻金属、重金属、贵金属和稀有金属、砷、硼、硒、碲、硅这些金属和非金属元素之间,一般工业生产的范畴也包含在有色金属金属。

有色金属的主要方法为分析和原子光谱法、x射线荧光法、扫描隧道法、原子质谱和热重量法。

原子光谱法包括发射光谱法(AES),吸收光谱法(AAS)和荧光光谱法,可以做定性和定量分析,分析速度快,检出限低、选择性好。

通常用于分析铷、铯等碱金属和镓、铟、铊和稀散金属,也可以分析半金属,但灵敏度较低。

发射光谱法的准确性主要是光源的影响,常见的直读光谱仪火花或电弧作为激励源,可以的铁基、铜基、钛和镁基体合金成分分析、有能力的多元素同时检测,用于广泛应用于冶金、铸造、金属加工、机械制造等领域。

等离子电感耦合与高端设备(ICP)源,可以产生10000k高温、高灵敏度和检出限,通常为非金属元素分析和跟踪范围的定量分析。

吸收光谱和荧光分光光度法主要是精度影响雾化装置主要是雾化的火焰和石墨炉原子单元。

火焰原子化已经来了好,和石墨炉原子单元较低的检出限更低。

吸收光谱法的元素的选择性好,和更少的干扰。

射线荧光法是一种重要的无损分析方法,可以用于分析的动态过程。

其良好的再现性、散射线背景强度很小,高灵敏度分析。

与原子光谱法、x射线荧光法矩阵的影响较大,可以表面和微量分析,分析影响散射光的元素和荧光效率检测极限时将会增加。

光电直读光谱法在金属材料检测中的应用

光电直读光谱法在金属材料检测中的应用

光电直读光谱法在金属材料检测中的应用[摘要]随着近代光电技术和计算机技术的高速发展,大大提高了光电直读光谱分析技术在金属材料质量控制中对化学成分分析的发展速度。

本文以SPECTROLAB M12光电直读光谱仪为例,给出了光电直读光谱分析的样品制备、分析条件的选择、试样分析和误差来源等方面的一些经验。

[关键词]光电直读光谱仪;化学成分分析;质量控制;系统误差;偶然误差。

随着当今时代科学技术的快速发展,光电直读光谱分析技术也在不断升级,目前光电直读光谱分析技术已经广泛应用于航空、航天、汽车、船舶、冶金、机械制造等各个领域,充分发挥了光谱分析技术的真正价值。

光电直读光谱分析技术与传统的经典化学法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等金属材料成分分析方法相比,在生产实践中表现出操作简单、分析速度快、重现性好以及可以多种元素同时测定等诸多优点,使其已成为当今金属材料分析方法中重要的现代仪器分析方法之一,并被广泛应用于金属材料的质量控制过程[1-3]。

本文以SPECTROLAB M12型光电直读光谱仪为例,重点介绍了光电直读光谱分析的工作原理和环境要求,并根据日常工作中的实践经验总结了光电直读光谱分析的样品制备、分析条件的选择、试样分析及误差来源等方面的一些经验,制定了一些具体、实用的措施和方法,为今后光电直读光谱法在金属材料成分分析中获得更加准确可靠的分析结果奠定了基础。

1工作原理光电直读光谱法是一种原子发射光谱分析方法,SPECTROLAB M12光电直读光谱仪采用CCD检测器,其工作原理是利用电火花的高温使样品中各元素从固态直接气化成原子蒸气,蒸汽中原子或离子被激发而发射出各元素的特征光谱,每种元素发射光谱的谱线强度正比于样品中该元素的含量,用光栅分光后,这些元素的特征谱线通过出射狭缝,射入各自的检测器,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分进行模数转化,然后由计算机处理,显示出各个元素的百分含量。

光谱分析技术在金属材料理化检验中的应用

光谱分析技术在金属材料理化检验中的应用

管理及其他M anagement and other 光谱分析技术在金属材料理化检验中的应用黄 欣摘要:光谱分析技术是一种利用不同物质的独特光谱特性来确定其化学组成和相对含量的分析方法,已广泛应用于石油化工、冶金、医药、农业、地质等领域。

本文以光谱分析技术在金属材料理化检验中的应用为研究方向,在对光谱分析技术及金属材料理化检验工作进行概述的基础上,论述了光谱分析技术在金属材料理化检验中的应用措施,并提出相关注意事项,旨在为我国金属材料的理化检验工作提供理论指导与帮助。

关键词:光谱分析;金属材料;理化检验随着世界工业的发展,金属材料制品被广泛应用于各行各业。

在石油化工行业中,由金属材料制成的压力管道和压力容器是主要的生产装置构成,它们承担着输送和储存易燃易爆、高温高压、有毒有害等危险介质的重要工作。

随着人们质量和安全意识的日益增强,人们对这些金属制品的原材料及其各项物理化学检验指标的要求也越来越严格。

光谱分析法是诸多理化检验方法中应用非常广泛的方法之一。

它可以通过定性和定量的方法来鉴别金属材料的牌号和化学组成,以确保金属材料的正确使用,消除因材料误用造成的质量和安全隐患。

1 概念及原理1.1 金属材料理化检验概述金属材料主要由碳、锰、硅、硫、磷等化学元素组成,具有光泽度、热传导性、导电性、延展性等多种特性。

随着科学技术的飞速发展,各类新型工艺、新型金属材料逐渐得到广泛应用。

金属材料的化学成分和力学性能会直接影响其产品的功能和使用,因此,对金属材料进行化学成分和力学性能的检验是产品质量控制的关键。

金属材料理化性能的分析检验已经成为企业产品质量把控的必要手段,是质量体系中不可缺少的质量活动,在工业生产制造领域有着广泛的应用。

金属材料理化性能检验又被分为物理性能检验及化学检验两个领域,分别通过专门的仪器设备和不同的试验方法对金属材料的物理特性和化学特性进行精确分析。

金属材料物理性能检验项目主要包括力学性能检验和金相组织检验等。

如何将直读光谱分析法在钢元素分析中应用

如何将直读光谱分析法在钢元素分析中应用

如何将直读光谱分析法在钢元素分析中应用作者:罗文来源:《华夏地理中文版》2015年第07期摘要:在钢元素的领域中直读光谱分析法应用广泛,直读光谱分析法是利用火花原子所发射的光谱进行低合金和普碳测定其中含氮量的一种方法。

直读光谱分析法工作原理是对干扰元素的校正,来拟合它们之间的线性关系。

常常在测定过程中会出现误差,因此,消除测量误差就必须进行自身的控制样本的变化。

在实际的生产过程中,总会因为分析钢元素里的含氮量时间过长,不易加工造价高等问题受到严重的影响。

本文针对传统的熔融热导法和型号为ARL-4460的光电直读光谱仪进行对比分析,考察直读光谱分析法的应用效果。

关键词:直读光谱;双光源法;精密度;准确度;钢元素;应用目前,有很多关于光谱仪在实际应用里的相关应用,其中大多数信息都是关于针对单一光源的样品分析,不同类别的钢品种采取单独测试。

这种测定方法对金属材料完全适用,但也有很多的问题存在,例如操作步骤繁琐,线性关系不明显,限制性大这些都是炼钢前的分析时遇到的问题。

以前对钢种氮元素分析方法主要是氮氧仪分析,但是大量的实践经验表示这种测定方法制样的周期长、造价高、工艺麻烦,这些都影响了炼钢的进度和品质。

现行的氧氮分析仪,因受到分析时间长的严重影响,导致分析结果不及时,在生产中只能包样检验。

为了保证产品的供应速度研究使用了型号为ARL-4460的光电直读光谱仪,因它特有的氮分析通道可自动对样本进行修正,可以促进钢铁的生产,以满足市场需求。

一、试验部分(一)氩气纯度的影响。

氩气在实验分析中充当载气和保护气的效果。

样品的电极阶段有原子化、电离、蒸发、激发、跃迁等可产生光谱。

为了防止分析过程中出现碳、磷、硫这些元素的氧化或氮化,使准确度和精确度降低,在这个过程中需保持氩气的浓度几乎100%。

(二)单双光源的对照试验。

对于碳、硅含量较高的样品而言,依据化学性质可知氧和硅的亲和力较强,这样的结果导致在电极时硅蒸发受到影响。

直读光谱仪在分析中的应用

直读光谱仪在分析中的应用
猫 眼 状 ),若 是 白 点 为 扩 散 放 电,则 是 不 合理数据 ;
(2)一般试样激发两次取平均值,看 激发后的内标强度数值两点之间的差距 和两点分析结果之差,若两点超差,则重 新 激 发 试 样,弃 去 激 发 不 好 的 点 取 平 均 值;
(3)是否按时清理激发台、电极和火 花室 ;
(4)电极极距是否测量正确,如测量 不准确会影响分析结果 ;
随着科学技术的不断发展,直读光谱仪在生产实践中所表现出的 快速、准确、精度高等特点,是其它化学分析方法无法替代的, 它的普及推广给传统的冶金分析带来了一次革命。
仪器分析准确性后进行日常分析操作 (3)用 国 产 光 谱 标 样 绘 制 的 工 作 曲
线(类型标准曲线) ① 在运行光谱仪的操作页面中 , 按
表1
编号 E411f E412f E413c E414c E415c E416d
标准值 测量值 标准偏差 标准值 测量值 标准偏差 标准值 测量值 标准偏差 标准值 测量值 标准偏差 标准值 测量值 标准偏差 标准值 测量值 标准偏差
Si% 0.178 0.177 0.001 0.057 0.058 0.001 1.17 1.18 0.01 0.369 0.370 0.001 0.591 0.590 0.001 0.932 0.931 0.001
为了保证使光谱仪在分析中得到准 确可靠的结果,应Байду номын сангаас注意以下几点 :
装 磷 生 铁 试 样 的 元 素 分 析 工 作,年 分 析 样品近 10 万个。光谱仪分析数据的准确 与否都对产品质量有着至关重要的影响。 笔者根据几年对直读光谱仪的日常使用, 积累了实践经验,在分析方法、仪器使用 维护以及仪器简单故障排除,日常异常现 象处理等积累了一些经验和方法,对出现 的问题进行了分析和研究,并得到解决。

直读光谱仪在有色金属分析中的应用

直读光谱仪在有色金属分析中的应用
3.试样分析
在样品分析之前,需要用标准样品进行对比分析,确定所使用的分析曲线是否需要校正之后,再根据样品的测试种类选择控制样品,当时要分析是至少要进行两次激发,当时数据相当时取平均值作为结果分析,以质量分数百分比作为表示。
根据光原理的不同分为波长色散x射线,荧光光谱仪和能量受伤光谱仪波长色散x射线荧光光谱仪主要用于定量分析实验室而能量色散光谱仪,没有光谱系统,通过探测器接近原位分析样品没有光谱的干扰,在大多数情况下能够同时测定金属元素的内容,以及对金属特性进行现场判断,随着x射线管制技术,半导体检测技术和计算机技术的不断发展,在金属材料标识,废金属回收,矿石勘探,宝石鉴定和土壤中金属检测等领域,便携式x射线光谱仪应用广泛,而扫描隧道显微镜方法对材料表面的原子分辨率,也有着深入的研究与分析,通常与电子探针,光电子能谱技术结合在一起,分析表面电阻的分销和能级的状况,更多的探究合金表面的发展状况和催化过程,原子质谱光源和相同的光说发射光谱法能够用于超痕量分析,同位素测量和灵敏度检测。
第二,类标曲线分析
按使用类型标准工作曲线进行内标分析时需要合理的选择工作曲线,并且根据每班的。实际操作进行样品分析,在分析前必须进行类型标准化的校正,同时也可以利用内控标做均匀度检查,保证生产工艺接近生产样品,数据具有准确的含量值,进行日常分析操作必须要进行检查仪器分析准确性。
第三,光谱试样制备
为了保证光谱分析结果的准确性,必须要切除表面的污物,样品制备应当保证均匀,无气孔,无夹渣,具有普遍性和代表性,所以样品激发前必须进行前处理,合金属于软质样品,必须进行车削表面,表面不能玷污。试样制备完毕要尽快放到仪器上检测,保证表面不被氧化。必须保证试样能够将激发台的激发孔完全覆盖,以保证激发室不漏气,试样的厚度应该保证激发时不被击穿。

火花直读光谱仪的分析应用知识阐述

火花直读光谱仪的分析应用知识阐述

火花直读光谱仪的分析应用知识阐述
火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。

本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。

光谱仪( Spectroscope)又称分光仪。

以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。

其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。

以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。

分为单色仪和多色仪两种。

是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。

光源采用全固态免维护激发光源,使得分析结果稳定,单脉冲火花检测技术,激发光源激发频率在100-1000Hz,可一次性读取所有分析通道的1000次脉冲火花数据。

采用固态电子学设计,可以适用于各种类型的PC。

模块化的设计使分析通道的添加变得简单快捷。

另外该设计能够防止电磁干扰,而且免于维护。

软件系统使分析工作更有效率,其界面简单,分析过程简单明了,分析数据可靠准确。

华欣在不断增加和升级该软件的功能,并在仪器使用期间提供免费的软件升级服务。

该软件系统操作简单,但功能好,许多分析和校准功能都是自动的,提示并引导操作者分步完成。

对于有经验的光谱用户,该软件提供基础计算和参量修改设置,特别是针对曲线拟合的可视化编辑方面。

校准数据的存储和灵活的标准化功能,使结果分析便捷而准确,确保该分析符合国家标准。

直读光谱仪应用

直读光谱仪应用
永久性工作曲线 仪器校准:标准化法和类型标准化法 载气:≥99.996%Ar 样品处理:
Al、Cu、Mg、Zn等有色金属:车床 Fe、Ni、Cr、Co等硬质金属:磨样机(40-80目)。
直读光谱仪的应用领域
钢铁 金属机械加工 冶金铸造 石油化工 航空航天 建筑材料 电池 及其他金属制造领域
铁0.6-1.2,铝 0.1-0.5,
锰0.5-0.8,锡 0.3-0.7
锰1.0-2.0
镍5.0-6.5
硅2.5-4.0
杂质总和(%)(重量)
≤0.2 ≤0.2 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.3
≤0.3
≤0.7
≤0.3 ≤0.5
≤1.2 ≤0.3 ≤1.5
青铜
直读光谱应用
直读光谱仪的特点
概念:火花源原子发射直读光谱分析仪 基本特点:
分析范围宽ppm级——99.99% 精度高。 检出限低。对固体的金属、合金样品采用火花光源时,
检出限可达0.1~10ppm。 分析速度快,适合炉前快速分析。 使用成本低。 仅限于均质固体金属材料的分析。
直读光谱几点说明
黄铜
黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜——锌二元合金,称为简单 黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄 铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量 不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。
为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的 黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。 在黄铜中加铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性,稍降低塑性。含铝小于 4%的黄铜具有良好的加工、铸造等综合性能。在黄铜中加1%的锡能显著 改善黄铜的抗海水和海洋大气腐蚀的能力,因此称为“海军黄铜”。锡还能 改善黄铜的切削加工性能。黄铜加铅的主要目的是改善切削加工性和提高 耐磨性,铅对黄铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性能、热稳定 性和抗蚀性;在锰黄铜中加铝,还可以改善它的性能,得到表面光洁的铸 件。

探究光电直读光谱仪在铝及铝合金分析中运用

探究光电直读光谱仪在铝及铝合金分析中运用

探究光电直读光谱仪在铝及铝合金分析中运用摘要:现阶段,为了促进铝及铝合金检测的发展,需要根据铝及铝合金的实际情况,并使用先进的光电直读光谱仪进行实际的检测。

本文针对光电直读光谱仪在铝及铝合金中的意义进行分析,通过提出安排工作曲线的配置、减少实验标准化次数、积极使用国产化产品、对比同类型工作曲线、实验样品的总体控制五方面运用,证明了光电直读光谱仪在铝及铝合金分析的重要性。

关键词:光电直读光谱仪;铝及铝合金分析;工作曲线前言:从当下的形势来看,铝及铝合金的分析成为企业发展的方向之一。

在实际的检测中,需要积极使用光电直读光谱仪进行操作,保证了实验数据的稳定性。

因此,在长远的发展下,有效促进了铝及铝合金企业的发展。

1.光电直读光谱仪在铝及铝合金中的意义在铝及铝合金的分析检测中,为了保证检测数据的准确性,可以使用先进的光电直读光谱仪进行相应的检测。

光电直读光谱仪不同于其他的检测设备,能够准确通过光电直读光谱效果进行数据的分析。

铝及铝合金作为一种金属材料,很容易与空气中的其他物质进行反应,导致了不同物质的生成。

所以,在检测中,需要使用专业的光谱仪进行相应的操作,将铝及铝合金中的其他多余物质开发出来,从而将铝及铝合金的价值展现出来,实现了铝及铝合金材料使用的意义。

1.光电直读光谱仪在铝及铝合金分析中运用分析2.1安排工作曲线的配置现阶段,随着我国科技的不断进步,光电直读光谱仪已经逐渐不断在优化。

并逐渐应用在了铝及铝合金的分析运用中,发挥出了重要的价值。

其中在实际的运用中,需要为检测的铝及铝合金安排相应的工作曲线,工作曲线能准确的反映出当下铝及铝合金的内部数据,从而将铝及铝合金应用在准确的位置中。

但是由于现阶段,光电直读光谱仪还处在初级阶段,一些功能的使用还并不完善,尤其是在工作曲线的配置过程中,并不能实现工作曲线的具体使用价值。

在实际的光电直读光谱仪的工作中,对于铝及铝合金分析,需要根据现场实际的情况安排工作曲线的配置。

直读光谱仪的工作原理和使用范围

直读光谱仪的工作原理和使用范围

直读光谱仪采用的是原子发射光谱学的分析原理,样品经过电火花的高温放电将固体激发成原子蒸汽,之后蒸汽中的原子或者离子被激发后产生发射光谱,之后光谱经光导纤维进入分光室色散成各光谱波段,根据每种元素发射出的光谱谱线强度对比样品中该元素的含量,以其百分比浓度显示。

炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。

对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。

从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。

特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其后的成份。

样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素愈多愈合算,经济效益好。

分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,保证它能符合国家标准的规格,甚至可将合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。

分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为永久性记录。

总之,从技术角度来看光电光谱分析,可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器,具备了那么多的特点而能取代它。

所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企业均竞相采用这类仪器成为一种常规分析手段,从保证产品质量,从经济效益等方面,它是十分有利的分析工具。

SPECTROLAB(M10)直读光谱仪在磷脱氧铜生产分析中的应用

SPECTROLAB(M10)直读光谱仪在磷脱氧铜生产分析中的应用
了 自动 描 迹 , 且 “ 迹 ” 品 为 不 锈 钢 材 质 , 品 编 并 描 样 样
号 为“ RH 一1 ” 8 。
4 样 品制 备 、 样 及 控 样选 择 标
样 品制 备 : 碗形 石 墨 罐将 铜 液倒 入 圆柱 形 的石 用 墨模具 中 , 固后 用 水 冷 却 , 车 床 将 样 品 车 出 一 个 凝 用
第4 0卷
第 2期
有 色 金 属 加 工
NO NFERRO US M ETA LS PRO C ESSl NG
Vo. NO. 140 2 Aprl 011 i2
21 0 1年 4月
S E T O A ( 0 直 读 P C R L B M1 ) 光谱 仪在 磷 脱 氧 铜 生产 分 析 中的应 用
收 稿 日期 :0 0—0 21 9—2 1
第 2期
有 色 金 属 加 工
1 7
磷 元 素控制 , 编号 为 “ 4 、 T ” “ 6” T ” “ 5 、 T 的标 样 对 牌 号 为“P” T 2 的铜 产 品进行 磷元 素控 制 。 内部 控 样 准 备 : 因公 司 基 本 是 昼 夜 连 续 生 产 , 对 仪 器校 准频 次 较 高 , 标 样 价 格 相 对 较 高 , 用 次数 而 使 有 限 , 以针 对 日常 的 校 准 工 作 , 备 了 内部 控 样 。 所 准 内部控 样 的各元 素 含量 必须 稳 定 、 布 均 匀 。制 作 内 分 部 控样 过程 : 同一 根 铸 坯 上 连续 截 取 数 个样 品 , 在 将 每个样 品制 备 好 后 , 样 品 的加 工 面 上 选 取 1 在 6个 测
李俊 歧 李 勇 ,
( 1金 龙 精 密 铜 管 集 团股 份 有 限公 司 , 南 新 乡 4 3 0 ) 河 50 0 ( 2重 庆 龙 煜 精 密 铜 管 有 限 公 司 , 庆 4 2 4 ) 重 0 27
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直读光谱仪在有色金属分析中的应用
发表时间:2018-12-24T14:55:55.223Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:赵芳
[导读] 本文主要针对直读光谱仪在有色金属中的分析研究应用作了介绍。

西藏玉龙铜业股份公司,854000
摘要:有色金属一般分为轻金属和重金属,贵金属和稀有金属,这些金属元素和非金属元素之间联系十分紧密,而一般用于工业生产的金属大多为有色金属。

直读光谱仪在有色金属分析中发挥了十分重要的作用,操作简单、分析快速、结果准确、精度较高,使其成为化学分析当中的重要仪器,在各种金属和有色材料当中的研究也缺少不了它的身影,本文主要针对直读光谱仪在有色金属中的分析研究应用作了介绍。

关键词:直读光谱仪有色金属分析应用
直读光谱仪作为有色材料研究的重要器材在材料使用和普及方面发挥了十分重要的作用,现代光电技术和计算机技术的发展,提升了光谱分析技术的发展速度,光谱仪分析技术在生产实践当中突出的操作性能赢得了广大研究者的青睐,操作简单、分析速度快且结果准确,使其成为化学研究的重要仪器,并广泛应用于钢铁和有色金属冶炼之前的快速分析,也成为常见固体金属材料的分析研究方法。

一、直读光谱仪
光电直读光谱仪是最为常见的一种光谱仪,它利用原子发射光谱的方式,通过电火花的高温使样品中的各个元素从固态直接气化并被激发出来,放射出各元素的特征谱线,每种元素发射的光谱线强度正比于样品中该元素的含量,用光栅分光之后这些元素的特征光谱线通过出射狭缝摄入光电倍增管,光信号转化为电信号,经过仪器的控制测量,将电信号积分进行模数转换,通过计算机分析处理,打印出各个元素的百分比和在金属中的含量。

二、有色金属分析法
有色金属一般分为重金属、轻金属、贵金属和稀有金属,这些金属一般用于工业生产,有色金属的分析方法主要有原子光谱法、x射线荧光法、扫描隧道法、原子质谱和热重量法,原子光谱法主要通过发射光谱吸收光谱和荧光光谱来对原子进行定性定量分析分析速度快,条件限定少,选择性较好,通常用于碱性金属和稀散金属的分析,也可以用于分析半金属,但灵敏度较低,发射光谱法的准确性主要是来源于光源的影响,常见的直读光谱器,火花或电弧作为光源,可以将铁基、铜基和镁基体合金进行成分分析,能够对多种元素进行同时检测广泛应用于冶金、金属加工、机械制造等领域。

根据光原理的不同分为波长色散x射线,荧光光谱仪和能量受伤光谱仪波长色散x射线荧光光谱仪主要用于定量分析实验室而能量色散光谱仪,没有光谱系统,通过探测器接近原位分析样品没有光谱的干扰,在大多数情况下能够同时测定金属元素的内容,以及对金属特性进行现场判断,随着x射线管制技术,半导体检测技术和计算机技术的不断发展,在金属材料标识,废金属回收,矿石勘探,宝石鉴定和土壤中金属检测等领域,便携式x射线光谱仪应用广泛,而扫描隧道显微镜方法对材料表面的原子分辨率,也有着深入的研究与分析,通常与电子探针,光电子能谱技术结合在一起,分析表面电阻的分销和能级的状况,更多的探究合金表面的发展状况和催化过程,原子质谱光源和相同的光说发射光谱法能够用于超痕量分析,同位素测量和灵敏度检测。

直读光谱仪在有色金属分析中的应用光谱分析作为一种常见的方法,通过对标准样品标准曲线的测绘,从光源激发使其进入射狭缝到达光栅上色,形成光谱,对光电倍增管电流的影响及通过电能的转换来进行系统检测,计算机数字模型来生成特征光谱强度精确计算样品中每个元素的含量。

三、直读光谱仪在有色金属分析中的应用
光谱分析作为一种比较常见的方法,是通过对样品进行分析能够对药品曲线进行测绘,形成光谱数据,精确计算每个样品的含量,当样品经过制备之后,被固定在激发台的分析架上,通过电击火花来进行数据显示,发生器与电机之间的表面周围产生持续性的火花,以孤立的电离原子发射形式分析与光的特性,在规定的时间内,积分仪器放电发出的光线转换成积分强度,通过计时器的收集来计算每个强元素的浓度。

第一,样品分析
根据每一个生产厂家的生产样品适当选择工作曲线,在分析之前必须规范操作,只有标准化的操作,才能够对样品进行成功的分析,校准样品提供,但必须使用随机配备设备来进行的校样,由于进口样品多样化,标准不统一,而且很难购买到相同标准的样本,所以在仪器的使用过程当中必须对每个元素的测试内容和测试范围进行确定,选择被测试金属的常规样品,与国际常用合金元素样品进行对比分析,建立标准曲线样本分析。

第二,类标曲线分析
按使用类型标准工作曲线进行内标分析时需要合理的选择工作曲线,并且根据每班的。

实际操作进行样品分析,在分析前必须进行类型标准化的校正,同时也可以利用内控标做均匀度检查,保证生产工艺接近生产样品,数据具有准确的含量值,进行日常分析操作必须要进行检查仪器分析准确性。

第三,光谱试样制备
为了保证光谱分析结果的准确性,必须要切除表面的污物,样品制备应当保证均匀,无气孔,无夹渣,具有普遍性和代表性,所以样品激发前必须进行前处理,合金属于软质样品,必须进行车削表面,表面不能玷污。

试样制备完毕要尽快放到仪器上检测,保证表面不被氧化。

必须保证试样能够将激发台的激发孔完全覆盖,以保证激发室不漏气,试样的厚度应该保证激发时不被击穿。

四、使用直读光谱仪的注意事项
1.仪器工作条件
光谱仪操的是必须要保证清洁,没有污染气体防震,防电磁干扰,室内温度需要保持在16℃~30℃,温差在8h内不超过2℃。

相对湿度保持在20%~80%,湿度过高会使得仪器的电子元件发生反应所以实验室必须具备除湿器是失恋的基本湿度保持在50%以下,室内的正常操作
离不开具有隔离功能的交流参数稳压器仪器单独接地来保证交流电源的稳定性,氩气的纯度优于99.999%,并配备有氩气净化器。

2.仪器的维护保养
直读光谱仪具有自我诊段功能,所以要定期对仪器进行诊断,当发现异常时进行及时的处理,保证仪器的正常运行和数据测量的稳定性,电气对暗电流和光强都进行实验,并对每次测量数据进行记录分析每次的测试数据保证系统能够正常运行,定期进行描迹,对各个元素获得的最佳精度值进行记录,做完实验后要进行标准化校正,根据仪器的相关管理标准,需要定期对维护进行校准并对真空泵、火花室、氩气过滤系统进行维护清理。

3.试样分析
在样品分析之前,需要用标准样品进行对比分析,确定所使用的分析曲线是否需要校正之后,再根据样品的测试种类选择控制样品,当时要分析是至少要进行两次激发,当时数据相当时取平均值作为结果分析,以质量分数百分比作为表示。

总之,直读光谱仪的测试方法,操作简便,数据准确并且污染成本较低,可以作为化学分析的一种替代方法,通过对条件的限制和有效的选择来提高测试数据的准确性,通对设备进行定期的养护,也能够降低测试成本,提升测试效率,在今后的研究和样本测试过程当中,将会发挥越来越重要的作用。

参考文献:
[1]胡海莲.光电直读光谱仪应用现状[J].山东工业技术,2018(06):126.
[2]徐瑞萍,林华,赵彦军,胡志伟.Q4 TASMAN直读光谱仪在金属分析中的应用[J].中国新技术新产品,2015(21):8.
[3]胡胭脂.直读光谱仪单SAFT光源测定锌锭中的杂质元素[J].化学分析计量,2015,24(03):52-54.
[4].国内首台全谱直读光谱仪在渝诞生[J].中国矿山工程,2014,43(01):76.。

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