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    安鋼分析儀器的進展及其在鋼鐵分析中的應用

    來源:杭州科博儀器有限公司   2025年12月15日 07:22  

    鋼鐵分析中光電直讀光譜儀等大型分析儀器的應用是隨著轉爐煉鋼的需要發展起來的第二煉扎廠的投產將使安鋼具備年產1000萬噸鋼的生產能力,為轉爐煉鋼廠服努的質監部快速分析室全部采用儀器分析。與此同時,與全國大型鋼鐵聯合企業樣,隨著產品質量的提高和生產節奏的加快,安鋼從礦石到燒結、從原材料到煉鐵、從煉鋼到軋鋼,包括制氧廠、動力廠、技術中心,X光譜儀、ICP光譜儀、原子發射與吸收光譜儀、紅外碳硫儀和氣相色譜儀等分析儀器的使用已逐漸普及。從而使安鋼的儀器分析占整個檢測分析方法的80%以上,這既是科技進步的結果,也是現代鋼鐵企業發展的趨勢,只有高度重視鋼鐵生產流程過程中的分析儀器設備的應用、規范操作、維護和人才方面的培養才能保證鋼鐵產品質量的穩定提高。

      在火花、電弧、輝光和ICP等各種光源中,以火花電弧光源運用的zui早、zui普遍,爐前分析儀以這類光源為主,由于電子技術和計算機技術的發展,光源的各種參數如交直流、高低壓、能量放電、次數時間設定都可以自由選擇,作島津PDA行含量分析。當前PDA技術的優點主要是可將樣品在激發狀態時除去由于樣品本身存在的氣孔、裂紋的缺陷以及夾雜物所產生的不正常的脈沖,從而減少因此所引起的分析誤差,提高了元素的分析精度,尤其是提高了痕量元素的分析精度,同時降低了樣品的分析下限,可以將固溶元素和非固溶元素的脈沖區分開來,從而進行元素的狀態分析。

      由于新鋼種對氮的在線分析的需要,直讀光譜儀可配備N149.2nm通道,島津的PDA―7000型光譜儀其氮的檢測限可達2.5- ICP發射光譜儀自70年代問世以來,發展很快,從測量方式的進展來講,有多至64通道的同時,也有靈活的單通道掃描式。新一代檢測器CCD的全波直讀關譜儀實現了從165-860nm范圍內對所選光譜線的同時檢測,這是芫全意義的復合型。ICP光源比電弧火花光源都穩定,動態線性范圍競、檢測限低,它采用樣品經濕化學處理后的溶液進行分析,固體試樣經氣化也可引入ICP中測定,它可以用純標準物質配制成工作標準溶液,而采用標準曲線法進行測量,所以該方法可靠準確,與化學分光光度法樣可作為標準方法使用。目前ISO也開始建立ICP標準分析方法,這不僅表明了ICP光譜法的有效性和可靠性,同時也表明ICP光譜儀的應用以相當廣泛。

      X射線熒光光譜儀是無損檢測儀器,它可以分析固體粉末、及液體。其適應范圍比發射光譜法更廣泛。使用更方便。質監部快分室二煉軋化驗室采用的島津MXF―2400型波長色散x射線熒光光譜儀,在爐前快速分析中起著重要作用。根據x射線熒光光譜分析方法配置的多道(共14個分析通道)。x射線熒光光譜儀MXF- 2400型在分析處理控制與研究各種元素的設計上,表現出靈敏度、度、穩定度、分析速度與操作性能都突出的特點。x射線管產生的一次x射線激發樣品中的原子產生熒光(二次)x射線,按每種元素的譜線分開,并將它轉變成電信號,將電信號的x射線光子使用放大器放大后的脈沖信號傳輸到處理單元進行定性與定量分析,整個過程快速。

      4.鋼中氣體分析儀的進展金屬中C、S、0、N、H的分析也是較為典型的。安鋼新引進的德國ELTRA公司的C、S- 2000,其紅外池不需要任何手工調節零點,而紅外池的零點和靈敏度是由電子單元自動控制的,相當穩定。檢測器是由固態傳感器和濾光器組成,傳感器不是氣體濾光器,因此,氣體泄露的排除是長期研究的問題,而C、S-2000卻裝備有四個獨立的紅外池,這四個紅外池長度也是經過化、保證用戶分析水平。每個紅外池的長度可以從1到320mm之間,大大提高了分析的度和準確度。氧氮含量對鋼的質量影響很大,氧能降低鋼材抗拉和抗沖擊等機械性能,其氧化夾雜物也是鋼結構產生裂紋的主要起因,但有時氧作為合金中有益成分適當加入卻能提高鋼的強度和耐蝕性:氮殘留在鋼中,將導致鋼的宏觀組織疏松,甚至形成氣泡,氮含量過高時,鋼的韌性下降,硬度和脆性增加,甚至還產生藍脆現象,但適量的氮在鋼中卻能促進晶粒細化,提高鋼的硬度和強度。因此,要提高鋼的質量、改善鋼性能,掌握鋼中氧氮的真實含量,對鋼鐵冶煉來說。具有重要意義。安鋼使用Horiba氧氮氫分析儀EMGA-620w用于測試鋼中氧和氮的含量。使用時當強電流通過夾在上下兩個電極之間的石墨坩堝時由于產生焦耳熱,坩堝的溫度迅速上升,首先,在高溫條件下驅逐石墨坩堝中的氣體,然后將試樣置于坩堝中,在高溫下試樣發生熱分解,試樣中的氧與來自坩堝的碳化合生成氧化碳(CO)氣體,試樣中的氮生成氮氣(N2),試樣中的氨則生成氨氣(),這些氣體被氦氣(He)載體分別送到非色散紅外(NDIR)測試儀和導熱(TCD)檢測器分別測試CO和凡的含量。

      氮靈敏度精度(可重復性)氧當試樣濃度低于0.0020%n/m)時on-1<0.000l%(m/m)在ICP光譜儀迅速發展的同時,原子吸收光譜儀仍然占有一席之地安鋼使用普析通用TAS- -986原子吸收分光光度(下轉第373頁)科技信息建筑與工程等級,有的放矢地選擇防滲墻、減壓井等工程措施來解決漫沒間題。

      由此,選擇兩溪口作為方案終于塵埃落定。

      潮州供水樞紐工程在2002年冬季上馬,歷經三載緊張的施工終于在2005年9月28曰水庫蓄水發電,一座雄偉而壯麗的現代化供水樞紐工程正在逐步發揮它的經濟效益。

      如果當時選擇建造工程量較小,以發電為主的竹竿山峽谷口作闡址,那幺,在潮州市區一帶將大面積缺水,潮州不見潮!名將不符實,今天,回過頭來看潮州供水樞紐工程水闡選址工作,它始選于竹竿山,其后在兩溪口而終結,也就是從峽谷推向平原,因潮水往復相擁而命名的潮州城恢復了歷史風貌。

      蓄水建庫后闡壩上游水位上升,水深增加,城市供水和農業灌溉得到了有力的保障,同時充分地改善了潮州市上游37km的通航條件,zui大通航船舶噸位達300t.潮州市區一帶形成了水面競闊的人工湖泊,美化了市區一河兩岸景觀,促進了旅游業發展。水體上層有效光照時間增長,有利于浮游生物的生長,水質變清,多年未見的四大家魚又回來了。當你站在鳳凰洲頭只見濤濤江水,源遠流長,湘子橋頭更勝當年風采。

      在建庫蓄水后的年里,通過合理地調配韓江下游東、西、北溪水資源,為城鎮及工農業供水創造了廣闊空間,生態環境得到了保護,由(上接第336頁)計,分析鋼鐵樣品中的鉻鎳銅等微量元素還為第煉軋廠做鋼中夾雜,為穩定和提高82B鋼種質量提供了可靠的保證。它的中心環節是讓待測元素充分原子化目前zui廣泛的原子化方法是火焰法和石墨爐加熱法,石墨爐的檢出限能達10這兩種方法在分析砷、銻、鉍、錫、鉛元素時干擾大,靈敏度低利用這些元素在物理化學性質上的兩個顯著特點:熔點低、分解溫度低、生成熱很正,采用氨化物發生法使它們有效地從主要樣品基體中分孺出來變成氨化物,即在氨化物發生器中,利用強還原劑在鹽酸溶液中與待測元素作用生成氨化物和氨氣。既方便快捷,又準確的測量鋼中的微量元素RSD< 5%左右。

      6.關于形態分析的進展在連鑄生產中,與鋼水凈化程度密切相關的鋼中酸溶鋁和酸不溶鋁的分析十分重要。不同廠家提出了不同的測定方法。ARL等公司采用部分積分法可測<1.0%的酸溶鋁,島津PDA——1017采用脈沖頻度分布法測定酸溶鋁范圍0.5%.安鋼質監部快分室提出了全積分法測全鉬,公式法測酸溶鋁=全鋁*0.997-0.006.可測酸溶鋁范圍<0.1%,從而解決了鋼鐵冶煉中酸溶鋁和酸不溶鋁快速測定的難題。

      于極大地改善了當地的基礎設施和投資環境,促進了以食品、陶瓷、服裝、電子為主體的四大工業支柱,工農業生產實現了較快增長。據了解,在此期間芫成工農業總產值296.53億元,經濟增長創近9年來水平,同比增長18.0%.利用吸引外資1507萬美元,同比增長達40.6%.旅游業實現較快增長,共接待游客55.35萬人次,實現旅游總收入3.81億。2007年初共有69個項目被列入東規劃建設重點項目,規劃總投資達456.11億元。大大地增強了韓江流域的發展后勁

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