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金属多元素分析仪改变了传统设备的哪些缺陷?
点击次数:893 发布时间:2018-10-08
 
   金属多元素分析仪改变了传统设备的哪些缺陷?
  金属多元素分析仪的发展背景是随着各行业对金属材料的需求不断增长,一些复杂的材料应运而生,金属的成分组成是决定材料的主要因素。金属材料的成分分析检测方法不断的发展,由传统的滴定法、分光光度法不断发展到新型的检测方法,如采用红外吸收法,火花直读光谱法等,由传统单个元素检测,到现在可以同时检测多个元素,效率和准确度不断提高。金属多元素分析仪应用到金属材料的成分检测中。通过对金属材料的成分进行分析,可以了解材料的成分,从而对产品质量进行监控,才能更好的将材料应用到产品中。
  检测硅、锰、磷研制了元素分析仪(当时叫三元素,三个通道分别预设固定波长检测硅、锰、磷),由于硅、锰、磷检测要求的波长不多,精度要求不高,因此,三元素分析仪较好的满足了钢铁冶金行业现场在线分析元素含量的需要。但现在,各行业需要检测的材料除了钢铁,还有铜合金、铝合金、锌合金,检测的元素也从硅、锰、磷发展到铜、铬、镍、锌、镁、钨、钒、铌、钛、钼、铝、砷、锆、硼、稀土元素等多种元素。传统的光电比色金属元素分析仪普遍存在的以下缺陷,就日益严重的体现出来:
  1.测量波长为预设固定,不能连续可调,虽说有些机型可以更换(通过更换滤光片或发光二极管),但对于用户来说仍嫌繁琐,遇到测量超出仪器通道数的元素种类或要检测不同合金材料时,尤其不方便。而且不是所有波长的滤光片和LED可以采购到,使得某些特定元素的测量遇到困难,如镁元素的测量需要576nm的光源,而这样波长的滤光片和LED都无法得到。
  2.测量光源大多为直流灯泡加滤光片或冷光源发光二极管,其波长准确度较差。直流灯泡加滤光片方式其波长精度取决于滤光片,元素分析仪大多应用的滤光片,效果好的也只能达到±15nm。采用发光二极管的波长准确度取决于使用的二极管,大多误差范围在20~30nm,无法保证分析检测的精度。
  金属材料中尤其是钢材类金属中,碳元素和硫元素是主要的检测元素,而传统的方法都不能直接对碳元素和硫元素的定量。因此,碳、硫元素需要用金属多元素分析仪采用红外吸收法进行检测。试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。金属多元素分析仪此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均可使用。新材料和新技术的应用,要求各行业的元素分析的种类更多,要求更高,面对传统元素分析仪的固有缺陷和市场压力,不少金属多元素分析仪厂家采取以下应对措施:
  1. 增加金属多元素分析仪分析通道数,即增加预设的固定波长数,从而增加金属多元素分析仪可以检测的元素数量;
  2. 针对预定的不同用途,预设不同的固定波长,从而形成分别检测不同材料和不同元素的不同型号的金属多元素分析仪。
 
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