




使用氧氮氢分析仪有很多优势呢,让我来给你列举一些:
准确性和精度高:能够准确测定样品中的氧、氮、氢含量,分析精度高。
快速分析:可以在较短的时间内获得分析结果,提高工作效率,一般分析时间为2分钟左右。
自动化:现代的氧氮氢分析仪通常具有自动化操作和数据处理功能,使分析过程简单。
应用广泛:适用于各种领域,如金属材料分析、化工、、能源等,能够满足不同行业的需求。
控制和过程监控:帮助监测和控制产品,氧氮仪厂家,---符合相关标准和规范。
监控:氧氮氢分析仪可以指导生产工艺,对产品进行严格把控。
这些优势使得氧氮氢分析仪成为许多领域中不可或缺的分析工具,为科学研究、工业生产和控制等提供了重要的支持。当然,具体的优势还会根据不同的应用场景和分析仪型号而有所差异哦。
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,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。

氢是地表分布的元素之一,一般情况下,进入金属中的氢是---有害的。金属材料经常发生的氢损伤现象,就是与氢有关的断裂现象。主要表现为材料的力学性能发生恶化:氢通过软化或硬化机制改变材料的屈服强度,塑性明显降低,诱发裂纹萌生,导致断裂、滞后破坏、塑性—脆性转变和低温脆性断裂等等。钢中氢含量过高可导致轨道头部中间位置白点的产生,白点在轨道中会成为受载荷时的应力集中区域,沿着白点发展疲劳裂纹从而导致轨道在低应力条件下断裂,造成事故。因此,分析氢在金属中含量的高低、深入研究和监控冶炼过程中钢水氢含量变化具有重要意义。钢铁中氢含量的测定使用惰气脉冲熔融热导法(gb/t 223.82-2007),该方法适用于钢铁中全范围氢的测定。试样在惰性气流中熔融,其中氢被还原释放出来,由惰性载气送入热导池中,氢与载气热导率的差异引起电桥平衡状态发生变化,从而输出电压信号,软件积分并计算样品中氢的分数。

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