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、航天航空等领域。人
们对钕铁硼质量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从未提及。
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. 无需复杂改造,操作简单。
铜制品
有必要仔细监控铜制品的生产流程,以使产品质量符合要求,避免报废。因此需要准确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配有两个独立的红外吸收池,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。
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氧氮氢分析仪的分析方法
氧氮氢分析仪的分析方法有很多种,常见的包括:
热导法:利用气体的热导率差异来测量氧、氮、氢的含量。这种方法简单、快速,但精度相对较低。
电化学法:通过测量气体在电极上的电化学反应来确定氧、氮、氢的含量。这种方法精度较高,但对样品的预处理要求较高。
红外吸收法:利用气体对红外光的吸收特性来进行分析。这种方法适用于多种气体的同时测量,具有较高的准确性和选择性。
磁氧分析法:基于氧气的顺磁性,通过磁场对氧气的影响来测量氧含量。这种方法常用于高纯气体的分析。
色谱法:将样品通过色谱柱,使不同成分分离并进行检测。这种方法可以同时分析多种气体,但设备较为复杂。
不同的分析方法适用于不同的样品和应用场景,选择合适的分析方法需要考虑样品的性质、测量要求、精度和成本等因素。在实际应用中,也可以结合多种分析方法来提高测量的准确性和可靠性。如果你对具体的分析方法感兴趣,我可以为你提供更详细的信息。
氧氮氢分析仪的具体操作方法
氧氮氢分析仪的具体操作方法可能会因品牌、型号、功能等因素而有所不同,以下是一些常见的操作步骤:
开机预热:打开分析仪的电源,等待仪器预热完成,开启水源、气源。
调整参数:根据待测样品的种类,调整分析仪的参数,如分析功率、分析时间等。
样品制备:根据分析材料的种类进行样品制备,保持样品新鲜、无污染。
进样:将制备好的待测样品投入分析仪中,进行分析。
数据读取:等待分析仪的数据稳定后,读取氧、氮、氢的含量。
关机:分析结束后关闭分析仪的电源,关闭气源,水源,清理仪器。
请注意,在操作氧氮氢分析仪之前,请仔细阅读使用手册,确保正确操作和维护仪器。同时,为了保证测量结果的准确性和可靠性,需要定期校准和维护分析仪。
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