铝微夹杂物分析

光发射光谱法(OES)通过易于快速地进行固体铝样品的元素分析。Thermo Scientific™ARL ISPark™系列金属分析仪(图1)是OES光谱仪平台,具有前所未有的精度和精度来分析铝,从跟踪到合金元素水平。通过火花DAT(火花数据采集和处理)方法,ARL ISPark可以替换或简化传统的包含评估方法。

Thermo Scientific™ARL iSpark™系列金属分析仪。

图1。Thermo Scientific™ARL iSpark™系列金属分析仪。

Thermo Scientific™ARL iSpark™系列金属分析仪的优点

ARL iSpark 8860或8880光谱仪结合Spark-DAT分析产生以下好处:

  • 进行包含分析的能力以及元素浓度分析显着降低了包含分析的投资成本。
  • 在样品拍摄后不久,可以提供关于包含数据的数据的能力提供了用于金属纹理的过程控制的关键见解。
  • 方便地检测随机分布的外来夹杂物,并快速分析非常大的表面积。
  • 包合分析和相关样品制备所需的时间非常少。
  • 通过分析每小时30多个样品的元素浓度同时进行包合物分析。
  • 可对所有经OES分析的样品进行包含分析。
  • 操作不需要额外的成本和时间。

治疗原则

通过Spark-DAT方法,与OES浓度分析相比,ARL ISPark能够使用不同的处理原理。所有单个火花的光强度值都呈现给特殊的数学处理,而不是将和平移到浓度。单个火花信号的强度依赖于由相应的单个火花撞击的位置处的样品组合物。如果烧蚀样品材料中的元素的浓度显着大于基质中可溶性形式的浓度,则强度峰是结果。

实践方面和分析时间

Spark-DAT方法由软件和专门的算法组成,仅提供pmt。利用单火花采集(single spark Acquisition, SSA)获得的单火花强度进行夹杂物分析和常规元素浓度分析,从而同时进行两种类型的分析。由于Spark-DAT原始数据集非常庞大和复杂,与感兴趣的数据相关的值是使用快速专用算法计算的。结果值可以像传统的OES结果一样由分析软件进行处理。

对于单一测量,单独的Spark-DAT分析最多需要7秒,包括2秒的AR冲洗。这种模式仅适用于快速计数和夹杂物类型,用于获取离线解释的原始数据。尽管如此,Spark-DAT分析与浓度分析一起具有更多潜力。在这种情况下,所示的平均分析时间在下表中显示:

应用程序 模型 时间[S]
纯铝 陆军研究实验室的iSpark 8860/8880 16
低合金铝及铝合金 陆军研究实验室的iSpark 8860/8880 22

这些分析时间(与标准元素分析相同)使得在许多环境中执行包含分析,特别是在铝生产中。

Spark-DAT包含分析的好处

Spark-DAT包含分析为:

  • 质量保证的包含控制
  • 通过在线监测夹杂物进行过程控制
  • 在一天中筛选数百种夹杂物
  • 评估夹杂物的数量和类型
  • 替代长时间或昂贵的分析技术。

估计夹杂物的数量和类型

使用峰值算法计算特定元素通道上的强度峰值是Spark-DAT方法的最简单应用。计算强度峰值可以估计含有该元素的夹杂物的数量。如图2所示,通过对比包体元素通道上所计数的峰数,可以很容易地确定干净的和不干净的铝样品。

计数在包含元件的通道上计数的峰值的比较有助于识别清洁和脏铝样品。

图2。计数在包含元件的通道上计数的峰值的比较有助于识别清洁和脏铝样品。

算法组合物使得能够在同一单个火花期间同时同时出现在不同元件的通道上的巧合峰。可以用算法组合物计算多达四个通道的重合,从而使复杂夹杂物的化学制剂能够进行金属间相或包含簇(图3)。此外,检查非巧合以及巧合的选项消除了含有类型的含糊不清。

可以使用算法组合物计算多达四个通道的巧合。

图3。可以使用算法组合物计算多达四个通道的巧合。

定性大小和大小分布

由于大夹杂物通常会影响金属质量,因此了解夹杂物的大小或其尺寸分布是至关重要的。可以使用peak和Composition这两种算法来计数属于不同强度类别的信号。对连续阈值之间的夹杂物进行评估,可以得到它们所划定的大小类别中的夹杂物数量。

图4示出了相对于小尺寸夹杂物的3至6-SD之间的峰值和彼此之间的峰值的示例,在6至9-SD到中尺寸夹杂物之间,大于9至更大的尺寸夹杂物。这种评估使得能够产生定性包含大小分布。

计算连续阈值之间的夹杂物提供它们限定的大小类中的包含夹杂物的数量。

图4。计算连续阈值之间的夹杂物提供它们限定的大小类中的包含夹杂物的数量。

在线分析和离线调查

可以同时监测火花DAT结果,强度峰值的计数,浓度值均匀峰值。还可以处理,显示,发送和存储火花DAT结果,如任何标准OES结果。图5显示了描绘了分析的部分结果的氧气筛,包括元素确定和包含相关信息(峰值计数,定性大小分布)。

描绘了分析的部分结果,包括元素确定和包含相关信息的分析结果。

图5。描绘了分析的部分结果,包括元素确定和包含相关信息的分析结果。

可以将Spark-DAT强度数据存储在标准文本(.txt)或逗号分隔值(.csv)文件中,这些文件可以离线用于后续的包含分析或新技术或算法的研究和开发。它们可以用OXSAS中集成的Spark-DAT查看器以图形方式表示。Thermo Scientific继续改进现有算法或创建新的算法,现有用户可以在OXSAS升级的同时访问这些算法。

结论

ARL ISPark 8860和ARL ISPark 8880金属分析仪结果是具有可选的火花DAT方法的多功能工具。在铝业,Spark-DAT方法提供快速,方便,经济的解决方案,用于常规使用或研究。最简单的Spark-DAT方法使得夹杂物的超快速在线计数,在几秒钟内测定它们的组成和定性大小分类。因此,它们在铝生产过程中有效地控制夹杂物。

这些信息已经从赛默费雪科学元素分析仪提供的材料中获得,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问赛默费雪科学元素分析仪。

引用

请使用以下格式之一在您的论文,纸张或报告中引用本文:

  • APA

    Thermo Fisher Scientific - 元素分析仪和相位分析仪。(2019年12月02日)。铝微夹杂物分析。Azom。从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=10651从//www.wireless-io.com/102。

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    Thermo Fisher Scientific - 元素分析仪和相位分析仪。“铝微夹杂物分析”。氮杂.2021年8月2021。

  • 芝加哥

    Thermo Fisher Scientific - 元素分析仪和相位分析仪。“铝微夹杂物分析”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=10651。(访问8月02,2021)。

  • 哈佛

    Thermo Fisher Scientific - 元素分析仪和相位分析仪。2019年。铝微夹杂物分析.viewed september 21, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=10651。

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