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技术文章
  • 2014

    3-7

    传统测量技术弱于三坐标测量技术的地方

    三坐标测量技术有很多传统测量技术*的优点,现在把它们的区别比较一下:一、传统测量技术:1、对工件需了要进行人工的准确及时的调整2、需要多种测量仪和多工位测量行难适应测量任务的改变3、与实体标准或运动标准进行测量比较4、尺寸,形状和位置测量需要在不同的仪器上面进行测量5、产生大量不相干的测量数据6、需要手工记录测量数据二、三坐标测量技术:1、不需要对工件进行特殊的调整2、简单的调用所对应的测量软件就可完成测量任务3、与数字或数字模型进行测量比较4、尺寸,形状和位置的判定在一次安...
  • 2014

    3-7

    碳硫分析仪的几大分类

    碳硫分析仪一般是指对钢铁材料中的碳、硫元素进行定量分析的仪器总称。碳硫分析仪按照分析方法和原理有下列几种分类:1、红外吸收法碳硫分析仪。又分为高频红外碳硫分析仪,电弧红外碳硫分析仪,管式红外碳硫分析仪;2、气体容量法/碘量法碳硫分析仪分为高速碳硫分析仪,气体容量法碳硫分析仪;3、非水滴定法碳硫分析仪;4、电导法碳硫分析仪;5、除此之外还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等类碳硫分析仪。
  • 2014

    3-7

    碳硫分析仪常见的多种分析方法

    1、红外吸收法(红外碳硫分析仪):试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体。气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号,经计算机处理输出结果。这种方法准确、快速、灵敏度高,高低碳硫含量均可使用。2、电导法(电导碳硫仪):这是根据电导率的变化来测量分析碳硫含量的一种方法,被测样品经高温燃烧后产生的混合气体,经过电导池的吸收后,电阻率(电导的倒数)发生改变,从而测定碳、硫的含量,其特点是准确,快速、灵敏。多用于低碳、低硫...
  • 2014

    3-7

    X荧光光谱仪的两大分类介绍

    X荧光光谱仪有多种,以能量色散和波长色散两类为主。1.能量色散荧光光谱仪能量色散法是将X射线激发被测所有元素的荧光简单过滤后,全部进入到检测器中,利用仪器和软件来分出其中的光谱。如测的为元素周期表中相邻的两个元素,会因光谱重叠而产生测量误差。能量色散型仪器zui大的优点是不破坏被测的材料或产品,也不需要专业人员操作,缺点是对铬和溴是总量测定(一般不影响使用,因为很多情况可以判定,如测铬总量超标,常可知是不是六价铬超标,特别是溴,如被作为阻燃剂加入,不管是那种溴,总量超标就不合...
  • 2014

    3-6

    氢在钢中的存在形式及两个主要危害

    氢在焊缝金属中大部分是以H,H+或H-形式存在的,他们与焊缝金属形成间隙固溶体。由于氢半径小,一部分氢在焊缝金属的晶格中自由扩散,成为扩散氢。而剩余部分扩散聚集到晶格缺陷、显微裂纹和非金属夹杂物边缘的空隙中,结合为分子,不能自由扩散,称之为残余氢。氢对结构钢的主要危害由两个方面:1、暂态性危害,这类情况主要出现在经过时效处理或热处理之后,可以消失。如氢脆,氢白点。氢脆现象与低温脆性相比有以下明显特征:⑴氢脆只出现在较窄的温度范围内(低合金高强钢约为-60~60℃),高于或低于...
  • 2014

    3-6

    粘度计的基本介绍

    粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。在工业生产和科学研究中,常通过测量粘度来监控物质的成分或品质。如在高分子材料的生产过程中,应用自动粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程可自动控制,原油管道输送过程的监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘...
  • 2014

    3-6

    颗粒计数器的应用范围

    颗粒计数器是用来检测油液中各种微粒的尺寸和多少。可对油液颗粒度、清洁度和污染物监测、分析和评判;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;腐蚀性液体和水性产品的任意微粒检测;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试.自动颗粒计数器现广泛用于航空、航天、航海、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车、制造等领域,对各类油液进行固体颗粒污染度检测。
  • 2014

    3-5

    全谱型光谱仪的特点

    全谱型光谱仪有以下一些特点:(1)全谱检测,能够获得紫外以及可见的所有谱线,可根据需求来选择分析谱线,易于实现多基体的分析;(2)能根据元素的含量范围和基体种类选择*的分析谱线,实现更准确的测量;(3)易于扩展升级,用户如需增加新基体或新元素的分析,只需添加相应分析程序,不需要改变仪器的硬件;(4)谱线信息丰富,结合扣背景、谱线分离等先进的算法,可以扣除各种光谱的干扰;(5)仪器校准方便快捷,只需通过智能校准算法,即可实现光谱校正。
  • 2014

    3-5

    什么是X荧光光谱仪

    X荧光光谱仪(XRF)是由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量出这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,荧光X射线的波长λ与元素的原子序...
  • 2014

    3-4

    电感耦合等离子体作为光源的优势

    电感耦合等离子体(ICP)是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体形成等离子体,并呈现火焰状放电(等离子体焰炬),达到10000K的高温,是一个具有良好的蒸发-原子化-激发-电离性能的光谱光源。由于等离子这种体焰炬呈环状结构,有利于从等离子体中心通道进样并维持火焰的稳定;较低的载气流速(低于1L/min)便可穿透ICP,使样品在中心通道停留时间达2~3ms,可*蒸发、原子化;电感耦合等离子体(ICP)环状结构的中心通道的高温,高于任何火焰或电弧火花的温度,是原子、离子...
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