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瀏覽:- 發(fā)布日期:2021-11-15 13:28:27【

    由于許多原因,確定合金的確切化學成分是非常重要的,例如,當無法獲得軋機測試證書或證書的有效性有問題時,可能需要驗證關鍵部件是由正確的合金制成的。

    有數百種不同的合金成分,每一種都有自己一套特定的性能。同一賤金屬成分的某些合金往往具有非常不同的性能。其中一個例子就是不銹鋼合金的抗酸腐蝕能力;有些合金鋼對某些酸有很強的抵抗力,而另一些則不然。選擇不正確的等級會導致突然和不可預測的失敗。

    正確識別一種合金的方法被稱為陽性材料識別(PMI)。這是用來確定合金成分的各種技術和方法的總稱。PMI可以定量地測定合金的元素組成,定性地測定合金的等級。有許多不同的技術用于確定合金成分,但在PMI工業(yè)中使用的兩種主要技術,XRF和OES,將在下面進行討論。

x射線熒光光譜法測定合金化學成分

    x射線熒光光譜,或XRF,是PMI的一種方法,使用低能x射線掃描合金的化學成分。使用手持儀器,可以在幾秒鐘內確定合金的成分。

    x射線激發(fā)了樣品中的原子,原子發(fā)出熒光,產生次級x射線,這些次級x射線被反射到探測器上。這些反射的x射線的能量(或波長)可以用來精確地確定樣品中含有哪些元素。因此,合金的成分可以由裝置來確定。

    必須指出的是,由于x射線與金屬原子的高散射,x射線只能到達大約100微米的深度進入輕合金。隨著合金密度的增加,該深度減小。因此,至關重要的是,材料的表面是代表散裝材料。任何類型的表面涂層,如鍍鋅涂層,油漆或表面污染將極大地改變掃描的結果。

表1 - XRF的優(yōu)點/缺點

優(yōu)點 缺點
該裝置輕巧易用
輕合金的試樣表面只有幾百微米,重合金的試樣表面只有幾十微米
樣品需要的表面處理非常少
不是所有的元素都能用這種技術檢測到
對小塊材料(如金屬絲)進行取樣


用光譜法研究合金的化學成分

    光學發(fā)射光譜,或稱OES,是PMI的一種方法,在氬氣存在的情況下在樣品上產生火花?;鸹ぐl(fā)了樣品中的原子。

    這些被激發(fā)的原子發(fā)出特定頻率的光,這些光被用來精確地確定合金的成分??梢栽诓皇褂脷鍤獾那闆r下進行測量,但會犧牲結果的準確性。

    OES的主要優(yōu)點之一是它能夠測量XRF無法探測到的輕元素。因此,OES是一種非常通用的測定合金化學成分的方法。


表1 - OES的優(yōu)點/缺點

優(yōu)點 缺點
檢測輕合金元素
該系統(tǒng)體積龐大,需要氬氣才能得到準確的結果

材料上留有燒傷痕跡

需要進行大量的表面處理

PMI可識別材料

    XRF可以識別元素周期表上90%的元素,即比鎂重的元素。PMI可以識別的一些典型合金如下所示。

銅合金

鋁合金

鈦合金

青銅和黃銅合金

鉻鉬合金

不銹鋼合金

鎳鈷合金

XRF無法識別含有比鎂輕元素(包括鋰、鈹、硼、碳、氮)的合金的確切成分,例如:

含鋰鋁合金

含鈹銅合金

低碳鋼

    應該注意的是,盡管XRF不能檢測這些元素,但有時仍然可以通過識別其他合金元素來識別合金。OES可以識別上述所有元素,包括含有碳、鋰、硼、鈹等輕元素的合金。

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