北京氧氮分析仪 连续工作无故障 待机状态仪器节气设计

  • 2024-05-11 11:06 1637
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钢研纳克检测技术股份有限公司

样品称重:一般为1g所在地:北京分析时间:一般为3分钟分析灵敏度:0.01ppm脉冲炉:7.5KVA

氧氮分析仪能够在惰性气氛下,通过脉冲加热分解试样,由分非分解红外器和热导器分别测定各种钢铁、有色金属和新型材料中氧、氮的含量。测定范围:氧0.1-1000ppm;氮0.1-5000ppm,分析时间:每样3min。仪器具有大功率(8kw)惰性气体保护电炉,炉温高达3500℃强劲的4步脱气功能,分析精度O、N均为0.2ppm。


北京科技大学钢研纳克基金设立

    为了支持学校教育事业发展,培养化学与生物实践人才,并同时向北京科技大学六十周年校庆表示祝贺,钢研纳克技术有限公司向北京科技大学化学与生物工程学院捐资设立“北京科技大学钢研纳克基金”,用于奖励化学与生物实践能力**的在校本科生。

    北京科技大学钢研纳克基金年捐赠10万,以后每年追加3万。其中,每年出资3万元用于奖励和资助北京科技大学在化学与生物实践能力**的在校本科生,包括一二年级基础实验成绩排名的同学,以及本科生科研获奖、竞赛获奖、发表、获得**等。

    钢研纳克表示:良好的化学实践能力是材料测试领域的基础之一,公司鼓励和支持相关人才培养,今后会继续支持学校的化学实践科学研究和人才培养事业。


北京氧氮分析仪

金刚石微粉由于其硬度高、耐磨性好,可广泛用于切削、磨削、钻探等,是研磨抛光硬质合金、陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬度材料的理想原料。金刚石微粉的杂质含量,主要来自其细化之前的金刚石原料[1]。杂质含量是测评金刚石微粉的一个重要指标,直接影响后续工程应用中的使用效果。不同的应用领域,对其杂质含量的高低也有所不同,例如将平均粒径小于10μm以下金刚石微粉用于电镀工具、线锯等,其杂质含量高的微粉较易结成坚硬结块,不容易分散开来,严重影响金刚石工具及制品的质量。氮杂质作为人造金刚石的主要结构缺陷,对晶体本身的光学、热学、电学和机械性能有着重要影响 。一般认为,氧在人造金刚石中以微量金属氧化物存在或以可替代方式固溶于人造金刚石中。测定人造金刚石中氧和氮的含量对人们了解氧和氮与人造金刚石性能之问的内在关系有重要的现实意义和经济价值。惰气熔融脉冲加热法是目前测定材料中氧和氮常用的一种分析方法。采用脉冲加热惰气熔融-热导法的氧氮氢分析仪ON-3000同时测定金刚石微粉中氧和氮,完**够满足生产需求。


北京氧氮分析仪

铜制品

有必要仔细铜制品的生产流程,以使产品质量符合要求,避免报废。因此需要的测定从原材料到成品的生产过程中氧以及氢的含量。纳克ONH配有两个立的红外吸收池,可准确测定原材料中的高氧含量和无氧铜中的低氧含量,其低运维成本支持不断增长的分析需求。


北京氧氮分析仪

固体中氧分析原理:氧在固态钢中的溶解度很小,大部分以氧化物形式存在,如 AL2O3、SiO2、MnO、FeO、TiO2、Cr2O3、MgO、ZrO2、CaO、Fe2O3、Fe3O4。这些氧化物夹杂很少以简单氧化物形式存在,常以各种复杂氧化物形式存在,如 MnO-SiO2-Al2O3系氧化物,含有钢玉、石英、锰尖晶石等;FexMn1-xO-SiO2-Al2O3氧化物,含有铁尖晶石;MgO-SiO2-Al2O3 系氧化物和 CaO-SiO2-Al2O3 系氧化物。这些非金属夹杂会导致钢的机械性能(如张力、延展性、硬度和疲劳性)、物理性能(如密度、热膨胀性和比热容)、抗腐蚀性(湿度和高温)和可焊接性显著下降。氧的通过红外分析器来完成。红外分析器由红外光源发出稳定的光信号,经过切光器,调制为光脉冲(交流光信号),交替通过气室的不同测量池,后被器吸收。当测量池通入零气时,仪器的输出信号为零。当测量池中通入被测气时,测量池中的能量被相应吸收,经放大器后便产生一个与被测气浓度成某种函数关系的电压信号,该微量信号经放大处理输出到计算机的数据采集板,经计算机软件采集、处理、积分、运算,终得到被测样品所含氧的质量分数。


北京氧氮分析仪

钢研纳克OH-3000测定钕铁硼中氢

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、**航空等领域。人

们对钕铁硼质量的也是越来越严格。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国内外文献已有多次报道,但对钕铁硼中氢含量的测定报道较少。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,当样品中氧含量很高、氢含量很低时,氢的测定结果稳定性和准确性较差,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,并取得良好的效果。

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. *复杂改造,操作简单。


北京氧氮分析仪

钢研纳克N-3000测定增碳剂中的氮含量

使用转炉冶炼高碳钢或者高纯净钢种时,需要加入含杂质很少的增碳剂。因此, 炼钢

过程要求使用固定碳高,灰分、挥发分和硫、磷、氮等杂质含量低的增碳剂。增碳剂按照材质一般可以分为:冶金焦增碳剂,煅煤增碳剂,石油焦增碳剂,石墨化增碳剂,**石墨增碳剂,复合材料增碳剂,有选择性地使用增碳剂才能更好地控制钢水中氮的含量。目前对金属及合金材料中气体元素分析方法有脉冲加热气相色谱法,脉冲加热质谱法,脉冲加热热导法等分析方法。 分析增碳剂中氮含量,目前既没有合适的分析方法也没有合适的标准物质。本文利用与增碳剂中氮的释放模式相近的煤的标准样品建立工作曲线,并优化了样品前处理方法、分析功率及助熔剂等相关试验条件,建立了能够满足生产需求的准确、可靠的分析方法。


北京氧氮分析仪

固体中氢分析原理:氢是地表分布广的元素之一,一般情况下,进入金属中的氢是较为有害的。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,后导致断裂、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质量分数。


北京氧氮分析仪

钢研纳克ON-3000氧氮分析仪技术参数:

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%*

注:*改变称样量可改变测量范围

2. 分析精度:1ppm或1% *

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, 温度**3000℃。

7. 载气

高纯氦气(高氮样品可更换为高纯氩气)

8. 电源: 220VAC±10%,50±1Hz,电流50A。

9. 仪器外形尺寸

主机:W×H×D:55cm×65cm×65cm

副机:W×H×D:45cm×65cm×65cm

10.仪器净重: 180kg


北京氧氮分析仪

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