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    紅外碳硫分析儀器操作步驟

    發布時間:2019-12-06 10:05:40         點擊:5785

    除了上述的多中碳硫分析儀器,還有兩種方法目前比較受歡迎,因為檢測的速度更快,并且沒有上述的那些化學溶劑,檢測步驟更加簡練。

    CO2吸收波長為4.26 μm的紅外線,SO2吸收波長為7.4 μm的紅外線。根據紅外線通過待測氣體前后能量的變化與待測氣體濃度之間的關系,可近似地用朗伯-比爾定律。

    把金屬樣品置于陶瓷坩堝內,并加一定量的鎢,鐵屑,或鎢、錫助溶劑,在氧氣氣氛中,經高頻感應爐加熱熔融,樣品中的碳或硫形成CO2SO2

    在紅外線氣體分析儀的測量室未通過被測氣體前,則通過測量室和參比室兩邊的紅外光能量相等,這時測量儀表指示為零。當CO2SO2通過測量室時,CO2吸收了紅外光能量,測量室和參比室兩邊的紅外光能量便不相等,紅外檢測器所接收到的紅外光源輻射的能量減少,其減少的程度與CO2SO2的濃度有關。因此,測量紅外檢測器輸出值的變化,也是測量了碳或硫在金屬樣品中的含量。儀器有微處理機進行數據處理,樣品中的碳或硫的百分含量直接顯示在屏幕上。

    紅外法測定碳量和硫量,具有分析速度快,靈敏度高,測定范圍寬,應用廣泛等優點,是當今又快又好的碳硫分析法。

    紅外碳硫分析儀器操作步驟

    紅外碳硫分析儀器操作步驟

    光譜法測碳硫

    光譜法,有ICP法,用于定量分析金屬中的碳量和硫量,近年來國內外不斷有所報道。為了得到良好的放電氣氛,用95%Ar5%H2作為載氣,預火花時間延長到40秒,并使用強衰減放電方法,測樣品中的硫量。金屬樣品置于鎢和鉬電極之間,在氧氣氣氛中,用電弧將金屬中的碳轉為COCO2,然后用發射發譜分析產生的氣體混合物,檢出限為0.001%。  

    --氧系統中的COCO2,氧化鐵等平衡濃度,是電弧溫度的函數,可以計算出來。優化發射光譜的某些操作條件,可使其運用于分析金屬中高含量和痕量元素的檢測。例如,用發射光譜分析非合金鋼和合金鋼時,將預火花時間和積分時間優化成標準偏差的函數,可同時檢測多元素,并且拓寬了檢測范圍。又如,利用研制出的一種超細粒子產生系統(UEP),借助火花電弧使樣品中產生細粒子,并把細粒子加速到電感耦合發射光譜中,直接分析樣品,使光譜法在分析金屬碳,硫的應用中得到進一步發展。


     

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