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EMAG830氧氮?dú)浞治鰞x從樣品熔融到數(shù)據(jù)輸出的全流程解析

來源:頤譜(上海)儀器有限公司   2025年06月22日 16:37  
  EMAG830氧氮?dú)浞治鰞x通過惰性氣體熔融法與多檢測器聯(lián)用技術(shù),實(shí)現(xiàn)金屬、陶瓷等無機(jī)材料中氧、氮、氫三元素的高精度同步分析。其分析過程涵蓋樣品準(zhǔn)備、高溫熔融、氣體分離與檢測四大核心環(huán)節(jié),檢測精度較傳統(tǒng)設(shè)備提升20%,分析時間縮短至3分鐘內(nèi)。
  一、樣品準(zhǔn)備與預(yù)處理
  分析前需將樣品精確稱重至1g(誤差≤0.1mg),并置于高純石墨坩堝中。針對難熔樣品(如鈦合金),可添加錫或鎳助熔劑以降低熔融溫度。設(shè)備采用助熔劑/樣品雙重投料機(jī)構(gòu),通過獨(dú)立脫氣裝置(溫度≤1200℃)消除助熔劑中殘留的氧氮?dú)涓蓴_,使空白值降低至0.02ppm以下。
  二、高溫惰性熔融與氣體釋放
  樣品在氦氣保護(hù)下通過8kW脈沖電極爐加熱,爐溫可達(dá)3500℃,并由非接觸式光學(xué)傳感器實(shí)時監(jiān)控。高溫下,樣品中的氧與石墨坩堝反應(yīng)生成一氧化碳(CO),氮、氫以分子形式釋放?;旌蠚怏w經(jīng)粉塵過濾器(孔徑≤0.5μm)去除雜質(zhì)后,進(jìn)入氣體轉(zhuǎn)化單元。
  三、氣體分離與檢測技術(shù)
  1.氧含量檢測:CO氣體通過氧化銅催化裝置(350℃)轉(zhuǎn)化為二氧化碳(CO2),隨后進(jìn)入雙紅外檢測池(波長4.26μm與2.35μm)。儀器自動切換檢測范圍,低濃度(0.04-100ppm)采用直接CO檢測,高濃度(100ppm-5%)采用CO2檢測,精度達(dá)±0.02ppm或RSD≤0.5%。
  2.氮含量檢測:混合氣體經(jīng)氫氧化鈉/無水高氯酸鎂吸收CO2和H2O后,氮?dú)膺M(jìn)入長池型熱導(dǎo)檢測器(TCD)。通過比較氮?dú)馀c載氣(氦氣)的導(dǎo)熱系數(shù)差異,實(shí)現(xiàn)0.04ppm-3%濃度范圍的定量分析,精度達(dá)±0.02ppm或RSD≤0.5%。
  3.氫含量檢測:氫氣在氧化銅催化下轉(zhuǎn)化為H2O,經(jīng)120℃恒溫干燥后進(jìn)入紅外檢測池(波長2.66μm)。儀器采用舒茨試劑(CuO-Al2O3)優(yōu)化轉(zhuǎn)化效率,檢測范圍0.08ppm-0.25%,精度達(dá)±0.04ppm或RSD≤2%。
  四、數(shù)據(jù)處理與設(shè)備維護(hù)
  分析數(shù)據(jù)通過微電腦實(shí)時顯示,并生成釋放曲線圖。設(shè)備內(nèi)置維護(hù)導(dǎo)航器,可提示耗材更換(如粉塵過濾器、氧化銅催化劑)并提供3D操作視頻指導(dǎo)。自動清掃裝置在每次分析后清理電極石墨粉塵,確保長期穩(wěn)定性。
 

 

  EMAG830氧氮?dú)浞治鰞x通過模塊化設(shè)計(jì)與智能化算法,將傳統(tǒng)氧氮?dú)浞治龅膹?fù)雜流程簡化為“一鍵操作”,其檢測精度與效率在航空航天、核電材料等領(lǐng)域得到驗(yàn)證。隨著增材制造與新能源材料的發(fā)展,該設(shè)備在微觀缺陷控制與工藝優(yōu)化中的價值將進(jìn)一步凸顯。

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