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低合金钢中氧、氮_
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低合金钢中氧、氮

GBW(E)020195 {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 球状Φ6.35mm,1克 {{goodObj.date}} 钢研纳克 {{item.norm}} 见证书 {{inventory}}
低合金钢中氧、氮介绍:

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GBW(E)0201950.0030.0031

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GB/T 20124-2006 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法
标准名称及标准号 GB/T 20124-2006《钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法》
适用范围 适用于钢铁中0.0005%~0.5%质量分数的氮含量测定,涵盖低合金钢、碳钢、合金钢等材料类型
核心检测方法 惰性气体熔融热导法:试样在高温石墨坩埚中熔融,氮转化为氮气释放,载气携带至热导检测器测定
检出限与定量限 方法检出限0.0002%,定量下限0.0005%(质量分数),满足低合金钢中痕量氮测定要求
质控样品要求 需使用有证氮标准物质(CRM),含量需覆盖待测样品范围,每批样品至少分析2个质控样
关键实验步骤 1. 试样制备:取0.05-0.2g无油污金属屑
2. 仪器校准:使用氮标准物质校准热导检测器
3. 高温熔融:在氦气环境下3000℃熔融释放氮气
4. 热导检测:测量气体热导率变化计算氮含量
特别说明 需注意钛、锆等易形成氮化物元素可能影响释放效率,高硫样品需添加助熔剂提高回收率
GB/T 223.79-2007 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法
标准名称及标准号 GB/T 223.79-2007《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法》
适用范围 适用于低合金钢中氧、氮及其他元素的测定,氧检测范围0.001%~0.1%,氮检测范围0.001%~0.5%
核心检测方法 X射线荧光光谱法:测量样品受激发后发射的特征X射线强度,通过校准曲线确定元素含量
检出限与定量限 氧定量限0.002%,氮定量限0.003%(质量分数),适用于常规含量测定
质控样品要求 需使用与待测样品基体匹配的标准物质,要求至少包含3个不同含量水平的CRM
关键实验步骤 1. 样品制备:表面抛光处理达到镜面要求
2. 仪器校准:建立元素校准曲线
3. 光谱采集:在真空环境下测量特征X射线
4. 数据处理:使用基体校正模型计算含量
特别说明 样品表面状态对结果影响显著,需严格控制制样过程;轻元素测定需使用真空光路
GB/T 11261-2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
标准名称及标准号 GB/T 11261-2006《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》
适用范围 专门针对钢铁材料中氧含量测定,检测范围0.0005%~0.03%,特别适用于低合金钢中痕量氧分析
核心检测方法 脉冲加热惰气熔融-红外吸收法:高温熔融释放CO气体,通过红外检测器测定CO量换算氧含量
检出限与定量限 方法检出限0.0001%,定量下限0.0003%(质量分数),满足超低氧含量测定要求
质控样品要求 需使用钢中氧标准物质,每20个样品插入1个质控样,相对偏差应≤15%
关键实验步骤 1. 样品处理:丙酮超声清洗去除表面污染物
2. 仪器空白:测定空白值并校正
3. 脉冲熔融:在氦气流中3000℃熔融释放CO
4. 红外检测:测量CO在4.7μm波长的特征吸收
特别说明 需严格防止样品表面氧化,建议取样后立即分析;高硅样品需添加镍助熔剂保证完全熔融

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