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技術文章
  • 2014

    3-6

    顆粒計數器的應用範圍

    顆粒計數器是用來檢測油液中各種微粒的尺寸和多少↟•。可對油液顆粒度╃•、清潔度和汙染物監測╃•、分析和評判;液壓裝置及其日常維護和保養;液壓部件的磨損試驗;腐蝕性液體和水性產品的任意微粒檢測;純淨溶液和超純水中不溶性微粒測試.自動顆粒計數器現廣泛用於航空╃•、航天╃•、航海╃•、電力╃•、石油╃•、化工╃•、交通╃•、港口╃•、冶金╃•、機械╃•、汽車╃•、製造等領域↟↟✘│·,對各類油液進行固體顆粒汙染度檢測↟•。
  • 2014

    3-5

    全譜型光譜儀的特點

    全譜型光譜儀有以下一些特點╃▩:(1)全譜檢測↟↟✘│·,能夠獲得紫外以及可見的所有譜線↟↟✘│·,可根據需求來選擇分析譜線↟↟✘│·,易於實現多基體的分析;(2)能根據元素的含量範圍和基體種類選擇*的分析譜線↟↟✘│·,實現更準確的測量;(3)易於擴充套件升級↟↟✘│·,使用者如需增加新基體或新元素的分析↟↟✘│·,只需新增相應分析程式↟↟✘│·,不需要改變儀器的硬體;(4)譜線資訊豐富↟↟✘│·,結合扣背景╃•、譜線分離等先進的演算法↟↟✘│·,可以扣除各種光譜的干擾;(5)儀器校準方便快捷↟↟✘│·,只需透過智慧校準演算法↟↟✘│·,即可實現光譜校正↟•。
  • 2014

    3-5

    什麼是X熒光光譜儀

    X熒光光譜儀(XRF)是由激發源(X射線管)和探測系統構成↟•。X射線管產生入射X射線(一次X射線)↟↟✘│·,激發被測樣品↟•。受激發的樣品中的每一種元素會放射出二次X射線↟↟✘│·,並且不同的元素所放射出的二次X射線具有特定的能量特性或波長特性↟•。探測系統測量出這些放射出來的二次X射線的能量及數量↟•。然後↟↟✘│·,儀器軟體將探測系統所收集到的資訊轉換成樣品中各種元素的種類及含量↟•。元素的原子受到高能輻射激發而引起內層電子的躍遷↟↟✘│·,同時發射出具有一定特殊性波長的X射線↟↟✘│·,根據莫斯萊定律↟↟✘│·,熒光X射線的波長λ...
  • 2014

    3-4

    電感耦合等離子體作為光源的優勢

    電感耦合等離子體(ICP)是由高頻電流經感應線圈產生高頻電磁場↟↟✘│·,使工作氣體形成等離子體↟↟✘│·,並呈現火焰狀放電(等離子體焰炬)↟↟✘│·,達到10000K的高溫↟↟✘│·,是一個具有良好的蒸發-原子化-激發-電離效能的光譜光源↟•。由於等離子這種體焰炬呈環狀結構↟↟✘│·,有利於從等離子體中心通道進樣並維持火焰的穩定;較低的載氣流速(低於1L/min)便可穿透ICP↟↟✘│·,使樣品在中心通道停留時間達2~3ms↟↟✘│·,可完全蒸發╃•、原子化;電感耦合等離子體(ICP)環狀結構的中心通道的高溫↟↟✘│·,高於任何火焰或電弧火花的溫度↟↟✘│·,是原子╃•、離...
  • 2014

    3-4

    為何國外沒有直讀光譜儀

    叫直讀的原因是相對於攝譜儀和早期的發射光譜儀而言↟↟✘│·,因為在70年代以前還沒有計算機可以用↟↟✘│·,所有光電轉換出來的電流訊號都用數碼管讀數↟↟✘│·,然後在對數轉換紙上繪出曲線並求出含量值↟↟✘│·,計算機技術在光譜儀應用後↟↟✘│·,所有的資料處理全部由計算機完成↟↟✘│·,可以直接換算出含量↟↟✘│·,所以比較形象的叫直接可以讀出結果↟↟✘│·,簡稱就是直讀了↟↟✘│·,但是在國外是沒有這個概念↟•。
  • 2014

    3-3

    碳硫分析儀的工作原理介紹

    碳硫分析儀具有高碳╃•、低碳和高硫╃•、低硫自動切換╃•、電阻爐與高頻爐相互切換╃•、靈敏度高╃•、效能穩定╃•、分析結果準確可靠╃•、測量範圍寬及用途廣等優點↟↟✘│·,主要用於冶金╃•、機械╃•、商檢╃•、科研╃•、化工等行業中的黑色金屬╃•、有色屬╃•、稀土金屬無機物╃•、礦石╃•、陶瓷等物質中的碳╃•、硫元素含量分析↟•。碳硫分析儀的工作原理╃▩:載氣(氧氣)經過淨化後↟↟✘│·,匯入燃燒爐(電阻爐或高頻爐)↟↟✘│·,樣品在燃燒爐高溫下透過氧氣氧化↟↟✘│·,使樣品中的碳和硫氧化為CO2╃•、CO和SO2↟↟✘│·,所生成的氧化物透過除塵和除水淨化裝置後被氧氣載入到硫檢測池測定硫↟•。此後↟↟✘│·,含...
  • 2014

    3-3

    為何要消除鋼中的氧氮氫

    到目前為止我國雖然還沒有將鋼中氧氮氫作為有害元素控制的新標準釋出或頒佈↟↟✘│·,但氧氮氫對於對鋼的危害卻是不可小覷↟↟✘│·,它的主要危害有╃▩:1╃•、氧能降低鋼鐵的衝擊強度及老化脆性↟•。氧在鋼鐵熔鍊時進入鋼鐵中↟↟✘│·,能導致紅熱脆性↟↟✘│·,破壞鋼鐵的耐久性↟•。2╃•、氮可形成氮化物↟•。氮化時能氮原子代替了鋼鐵中的碳原子的位置↟↟✘│·,在鋼鐵表面形成堅硬的表層↟•。氮原子比碳原子要稍小一些↟↟✘│·,破壞了馬氏體初始結晶↟•。鋼鐵老化的風險來自增加的隔離效應↟↟✘│·,即藍脆性效應↟•。3╃•、氫能對鋼鐵的機械特性產生非常嚴重的損壞效果↟↟✘│·,特別是它可形成孔隙↟↟✘│·,使裂縫...
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