




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。

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,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,氧氮仪多少钱,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。

氧含量测定的前提是要求空白低且稳定。 氧空白值主要是由石墨坩埚、 助熔剂、 载气以及炉膛空白等引起的。在4.
5kw 的分析功率下, 使用高纯免洗镍囊进行测定。 实验结果表明, 氧空白值是 0. 0030% , 标准偏差为 0. 000 1% 。 以空白标准偏差的 3 倍计算出氧的检出限为 0. 000 3% , 以空白标准偏差的 10 倍计算出氧的测定下限为 0. 001% 。

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