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深度剖析火花直读光谱仪的零部件

发布时间:2023-06-21 09:42:33         点击:2149

       元素浓度的分析,是火花直读光谱仪的重要作用,快速、稳定、价格低是其重要特点,在铸造冶金单位,使用火花直读光谱仪可作为快速分析钢样中各元素的指导方案。如果想要直读光谱仪的检测稳定,其中的关键零部件必不可少。

       直读光谱仪中激发台是一个重要部位,其由钨电极、激发台板、试样卡钳等组成。

       钨电极:

       钨电极按照电极直径分,有2,4,6mm;按照电极尖角度分有30°,60°和90°。电极细、电极尖角度小的优点在于分析检测限低,但是缺点是电极损耗较大,电极尖容易变形,电极与试样之间的距离容易变化,导致分析精度下降。

       建议:电极免清理次数当然越多越好,如果分析试样频率较高,试样量较大,光谱仪用于生产控制,还是考虑6mm,90°的电极比较好;2mm,30°电极适用于试样量少的研究部门使用。

       激发台板:

       分析的试样放置在激发台板上,由于激发过程中产生的热量基本集中在试样和激发台板上,加上激发腔体内的氩气压力,所以激发台板受热后容易变形,影响到分析精度。目前各厂商设计的激发台板都不相同,结构型式有整体式和镶嵌式的,材质有高硬度合金钢和碳化钨等,台板厚度也不同。整体式的激发台板散热好,不易变形,但是加工精度要求高,价格较贵。另外,有些厂商通过加装激发台散热系统解决变形问题,散热系统有加散热片、风冷、水冷方式。

       建议:分析频度较高的设备适合使用高硬度激发台板,采用整体式激发台板或水冷散热,风冷散热系统不适合在环境恶劣的场所。

直读光谱仪的检验检测

直读光谱仪的检验检测

       观测部位:

       一般电极与试样分析表面之间的分析间隙在3~4mm,激发等离子体靠近试样分析表面处温度大于10000 K,该部位离子光谱较多,测量背景较高(离子线的干扰),所以一般避免观测这一部位来提高信噪比;等离子体中部温度大约为5000K,是原子谱线集中部位,也是观测部位。有些厂商设计了一个遮光板,在正常分析时,遮光板遮住高位的离子谱线部位;在分析离子谱线时,如C(133.5nm),将遮光板打开。

       建议:提高分析检测限涉及到的环节很多,优化观测部位只是众多环节中的一部分,在分析超低碳(浓度小于10 ppm)时,遮光板起到很好的作用。

       试样压钳:

       试样压钳的作用就是用机械力把试样固定在激发台板上,使试样分析面和台板紧密结合,避免泄漏氩气,并且保证试样分析表面与钨电极的距离保持-定。目前常用的压钳有气动、弹簧、弹簧片式的。

       建议:选择合适的压钳即可。
 

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