




铁合金主要用于钢铁冶炼, 根据炼钢需要,按合金元素含量或含碳高低规定许多等
级,并严格限定氧等杂质的含量。 采用脉冲熔融-红外吸收光谱法, 利用氧分析仪,考察了不同的铁合金中氧的释放情况,通过对助熔剂、分析功率等分析条件的优化,实现了对不同铁合金中氧元素含量的快速测定,
分析稳定性--- ,结果标准偏差分别为
rsd=2.24%(n=7), rsd=1.62%(n=7),能---的满足生产需要。

1. 分析范围(1.0g样品)
氧: 低氧:0.1~300ppm* 高氧:0.03% ~2%*
氮: 低氮:0.1~300ppm* 高氮:0.03% ~2%*
氢: 低氢:0.1~50ppm* 高氢:50~1000ppm*
注:*改变称样量可改变测量范围
2. 分析精度
氧、氮:1ppm或1%
*
氢: 0.2ppm或2% *
注:* 以不大于试样标准偏差或不确定度为准。
3. 灵敏度: 0.01ppm
4. 分析时间: 一般为3分钟
5. 样品称重: 一般为1g,可根据样品含量改变称样量。
6. 脉冲炉: 电流0~1500a,功率:7.5kva, 较高温度高于3000℃。

钕铁硼磁性材料由于其优异的磁性能被广泛应用于电子、机械、航天航空等领域。人
们对钕铁硼的监控也是越来越严格。早在 20 世纪 90 年代,钕铁硼中氧的分析方法以及钢铁中氢的分析方法---献已有多次---,但对钕铁硼中氢含量的测定---较少。尤其是高氧低氢样品测定中的干扰问题更是---提及。
我们发现在具体测定过程中,当样品中氧含量---、氢含量很低时,氧氮氢分析仪多少钱,氢的测定结果稳定性和准确性极差,甚至无法测出。采用脉冲熔融-热导法,利用oh-3000氧氢分析仪,通过对分析条件的优化,实现了对钕铁硼中高氧低氢样品的含量测定,并取得---的效果。
技术亮点:
1. 解决了钕铁硼中高氧对氢含量测定的干扰问题。
2. 能够准确有效的测定钕铁硼材料中的氢含量。
3. 无需复杂改造,操作简单。

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